Dil Seç

LED Lamba 484-10SURT/S530-A3 Veri Sayfası - Parlak Kırmızı - 20mcd - 2.0V - 60mW - Türkçe Teknik Doküman

484-10SURT/S530-A3 Parlak Kırmızı LED lamba için eksiksiz teknik veri sayfası. Özellikler, derecelendirmeler, karakteristikler, boyutlar ve uygulama kılavuzlarını içerir.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Derecelendirme: 4.5/5
Derecelendirmeniz
Bu belgeyi zaten derecelendirdiniz
PDF Belge Kapağı - LED Lamba 484-10SURT/S530-A3 Veri Sayfası - Parlak Kırmızı - 20mcd - 2.0V - 60mW - Türkçe Teknik Doküman

1. Ürün Genel Bakışı

Bu belge, 484-10SURT/S530-A3 serisi LED lamba için eksiksiz teknik özellikleri ve uygulama kılavuzlarını sağlar. Bu bileşen, belirli renk ve yoğunluk özelliklerine sahip güvenilir aydınlatma gerektiren uygulamalar için tasarlanmış ayrık bir ışık yayan diyottur.

1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar

LED, çeşitli elektronik uygulamalara uygun olmasını sağlayan birkaç temel özellik sunar:

1.2 Ürün Açıklaması

Bu LED serisi, daha yüksek parlaklık seviyeleri sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Lambalar farklı renklerde ve ışık şiddetlerinde mevcuttur, bu da tasarımcıların görsel gösterge veya arka aydınlatma ihtiyaçları için en uygun bileşeni seçmelerine olanak tanır. Burada ele alınan spesifik model Parlak Kırmızı renk yayar.

1.3 Hedef Uygulamalar

Bu LED için tipik uygulamalar şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

2. Teknik Özellikler ve Derinlemesine Analiz

2.1 Cihaz Seçimi ve Malzeme

Işık yayan çip, AlGaInP (Alüminyum Galyum İndiyum Fosfür) yarı iletken malzemeden yapılmıştır. Bu malzeme sistemi, yüksek verimli kırmızı, turuncu ve sarı LED'ler üretmesiyle bilinir. Reçine kapsülleyici malzeme kırmızı ve şeffaftır, yayılan Parlak Kırmızı renk için optimize edilmiştir.

2.2 Mutlak Maksimum Değerler

Bu değerler, cihaza kalıcı hasarın meydana gelebileceği sınırları tanımlar. Bu koşullar altında veya bu koşullarda çalışma garanti edilmez.

2.3 Elektro-Optik Karakteristikler (Ta=25°C)

Bunlar, standart test koşulları altında (IF= 20 mA) ölçülen tipik performans parametreleridir.

Not: Temel parametreler için ölçüm belirsizlikleri sağlanmıştır: VF(±0.1V), Iv(±10%), λd(±1.0nm).

3. Performans Eğrisi Analizi

Veri sayfası, cihazın değişen koşullar altındaki davranışını gösteren birkaç karakteristik eğri içerir. Bunlar devre tasarımı ve termal yönetim için çok önemlidir.

3.1 Bağıl Yoğunluk - Dalga Boyu İlişkisi

Bu eğri, spektral güç dağılımını gösterir; tipik 20 nm bant genişliği ile yaklaşık 632 nm (kırmızı) civarında tepe yapar ve Parlak Kırmızı rengi doğrular.

3.2 Yönlülük Deseni

Tipik 130 derecelik görüş açısını gösteren bir kutupsal grafik, ışık yoğunluğunun merkez eksenden uzak açılarda nasıl azaldığını gösterir.

3.3 İleri Akım - İleri Voltaj İlişkisi (I-V Eğrisi)

Bu grafik, akım ve voltaj arasındaki üstel ilişkiyi gösterir. 20mA'de tipik 2.0V ileri voltaj, sürücü devrelerindeki seri direnç değerlerini hesaplamak için kilit bir parametredir.

3.4 Bağıl Yoğunluk - İleri Akım İlişkisi

Bu eğri, ışık çıkışının (yoğunluk) ileri akımla arttığını, ancak tüm aralıkta mutlaka doğrusal olmadığını gösterir. İstenen parlaklık için uygun bir sürücü akımı seçilmesine yardımcı olur.

3.5 Sıcaklık Bağımlılığı

İki kritik eğri sağlanmıştır:

4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri

4.1 Paket Boyutları

LED lambanın fiziksel boyutunu belirten detaylı bir mekanik çizim sağlanmıştır. Temel notlar şunları içerir:

Çizim, bacak aralığını, gövde çapını, toplam yüksekliği ve diğer kritik montaj boyutlarını içerir.

4.2 Polarite Tanımlama

Katot tipik olarak lens üzerindeki düz bir nokta, daha kısa bir bacak veya boyut diyagramında gösterildiği gibi başka bir işaretle belirtilir. Kurulum sırasında doğru polariteye dikkat edilmelidir.

5. Sınıflandırma ve Sipariş Bilgileri

5.1 Etiket Açıklaması

Ürün etiketleri, izlenebilirlik ve şartname için birkaç kod içerir:

5.2 Paketleme Şartnamesi

LED'ler, elektrostatik deşarj (ESD) ve nemden kaynaklanan hasarı önlemek için paketlenir:

6. Montaj, Kullanım ve Uygulama Kılavuzları

6.1 Bacak Şekillendirme

Bacakların delikli montaj için bükülmesi gerekiyorsa:

6.2 Depolama Koşulları

Lehimlenebilirliği ve performansı korumak için:

6.3 Lehimleme Talimatları

Kritik Kural:Lehim noktası ile epoksi ampul arasında en az 3mm mesafe koruyun.

El Lehimlemesi:

Dalga/Daldırma Lehimleme:

Önerilen bir lehimleme sıcaklık profili grafiği sağlanmıştır; ön ısıtma, bekleme, reflow ve soğutma aşamalarını gösterir. Ek temel notlar:

6.4 Temizleme

6.5 Isı Yönetimi

Veri sayfası, uygulama tasarım aşamasında termal yönetimin dikkate alınması gerektiğini vurgular. LED, yüksek ortam sıcaklıklarında veya zayıf ısı dağılımına sahip bir PCB üzerinde kullanılıyorsa, uzun ömürlülüğü sağlamak ve ışık çıkışını korumak için çalışma akımı uygun şekilde düşürülmelidir. Maksimum bağlantı sıcaklığını aşmak, ışık çıkışı bozulmasını hızlandırır ve erken arızaya yol açabilir.

7. Uygulama Önerileri ve Tasarım Hususları

7.1 Sürücü Devre Tasarımı

Bu LED'i çalıştırmak için bir akım sınırlayıcı cihaz (genellikle bir direnç) zorunludur. Direnç değeri (Rs) Ohm Kanunu kullanılarak hesaplanabilir: Rs= (Vbesleme- VF) / IF. Muhafazakar bir tasarım için, bileşen toleranslarıyla bile akımın 20mA'yi aşmamasını sağlamak amacıyla veri sayfasındaki maksimum VFdeğerini (2.4V) kullanın. Örneğin, 5V besleme ile: Rs= (5V - 2.4V) / 0.020A = 130 Ohm. Standart bir 130Ω veya 150Ω direnç uygun olacaktır.

7.2 PCB Yerleşimi ve Montaj

PCB ayak izinin paket boyutlarıyla eşleştiğinden emin olun. LED gövdesi etrafında yeterli boşluk bırakın. Delikli montaj için, delik boyutları aşırı kuvvet uygulamadan bacak çapını karşılamalıdır. En iyi optik performans için, LED'i kart üzerinde, hedeflenen görüntüleyici veya ışık kılavuzuna göre konumlandırırken görüş açısını dikkate alın.

7.3 Uzun Vadeli Güvenilirlik

LED'i maksimum değerlerinin (akım, sıcaklık) önemli ölçüde altında çalıştırmak, uzun vadeli güvenilirliğini artıracak ve zamanla kararlı ışık şiddetini koruyacaktır. Hassas ve kararlı parlaklık gerektiren uygulamalar için sabit akımlı bir sürücü kullanmayı düşünün.

8. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)

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

Tepe Dalga Boyu (632 nm), spektral yayılımın en güçlü olduğu fiziksel dalga boyudur. Baskın Dalga Boyu (624 nm), insan gözünün LED'in rengiyle eşleştiğini algıladığı psikofiziksel tek dalga boyudur. Özellikle doymuş renkler için genellikle farklılık gösterirler.

8.2 Bu LED'i 3.3V besleme ile sürebilir miyim?

Evet. Yukarıdaki hesaplamayı kullanarak: Rs= (3.3V - 2.4V) / 0.020A = 45 Ohm. 47Ω'luk bir direnç uygun olacaktır. Direncin güç derecesinin yeterli olduğundan emin olun (P = I2R = 0.022* 47 = 0.0188W, bu nedenle 1/8W veya 1/10W'luk bir direnç yeterlidir).

8.3 Görüş açısı neden bu kadar geniş (130°)?

Geniş bir görüş açısı, gösterge ışığının geniş bir pozisyon yelpazesinden görülebilmesinin gerektiği uygulamalar için faydalıdır; örneğin, bir masada duran tüketici elektroniği ürünlerindeki durum ışıkları. Lens tasarımı, bu geniş deseni oluşturmak için ışığı yayar.

8.4 Sıcaklık parlaklığı nasıl etkiler?

Performans eğrilerinde gösterildiği gibi, bağıl ışık şiddeti tipik olarak ortam sıcaklığı arttıkça azalır. Yüksek sıcaklıklı uygulamalar için, başlangıçta daha yüksek parlaklık sınıfından bir LED seçmeniz veya bağlantı sıcaklığını düşük tutmak için termal yönetim uygulamanız gerekebilir.

9. Teknik Prensipler ve Trendler

9.1 Çalışma Prensibi

Bu LED, bir yarı iletken p-n ekleminde elektrolüminesans prensibiyle çalışır. İleri bir voltaj uygulandığında, elektronlar ve delikler aktif bölgeye (AlGaInP katmanı) enjekte edilir ve burada yeniden birleşirler. Bu yeniden birleşme, enerjiyi foton (ışık) formunda serbest bırakır. AlGaInP alaşımının spesifik bileşimi, bant aralığı enerjisini belirler; bu da yayılan ışığın dalga boyunu (rengini) belirler—bu durumda Parlak Kırmızı.

9.2 Endüstri Bağlamı ve Trendler

Bunun gibi ayrık LED lambalar, gösterge ve basit aydınlatma işlevleri için olgun ve son derece güvenilir bir teknolojiyi temsil eder. Aydınlatma için yüksek güçlü LED'ler ve çip ölçekli LED'ler (CSP) gibi gelişmiş paketler hızlı gelişim alanları olsa da, delikli ve düşük güçlü SMD LED'ler, sayısız elektronik üründe uygun maliyetli, güvenilir sinyalizasyon için vazgeçilmez olmaya devam etmektedir. Bu segmentteki trendler, verimliliği artırmaya (mA başına daha fazla ışık çıkışı), daha sıkı sınıflandırma yoluyla renk tutarlılığını iyileştirmeye ve zorlu koşullar altında güvenilirliği artırmaya odaklanmaktadır. Küçültme çabaları da devam etmektedir, ancak 484 serisi gibi paketler boyut, kullanım kolaylığı ve optik performans arasında iyi bir denge sunar.

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.