Dil Seçin

SMD LED LTST-T680UBWT Veri Sayfası - Saçılmış Mavi Işık - 120° Görüş Açısı - 2.6-3.4V - 30mA - Çince Teknik Doküman

LTST-T680UBWT Saçılmış Mavi Işık SMD LED'in tam teknik veri sayfası. Özellikler, derecelendirmeler, sınıflandırma sistemi, paket boyutları, lehimleme kılavuzu ve uygulama notlarını içerir.
smdled.org | PDF Boyutu: 0.3 MB
Puan: 4.5/5
Puanınız
Bu belgeyi zaten değerlendirdiniz
PDF Belge Kapağı - SMD LED LTST-T680UBWT Veri Sayfası - Saçılmış Mavi Işık - 120° Görüş Açısı - 2.6-3.4V - 30mA - Çince Teknik Doküman

1. Ürün Genel Bakışı

Bu belge, bir yüzey montaj cihazı (SMD) LED'in tam teknik özelliklerini sağlar. Bu bileşen, otomatik baskılı devre kartı (PCB) montajı için özel olarak tasarlanmış olup, mini boyutu sayesinde alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için idealdir. LED, saçılan mavi ışık çıktısı üreten indiyum galyum nitrür (InGaN) yarı iletken malzeme kullanır. Ana işlevi, durum göstergesi, sinyal lambası veya çeşitli elektronik cihazların ön panel aydınlatması olarak hizmet etmektir.

1.1 Ürün Özellikleri

1.2 Uygulama Alanları

Bu LED, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki farklı uygulamalar için uygundur:

2. Teknik Parametrelerin Derinlemesine Analizi

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Aşağıdaki değerler, bu sınırların aşılması durumunda cihazda kalıcı hasar oluşabilecek limitleri tanımlar. Tüm değerler ortam sıcaklığının (Ta) 25°C olduğu durum için belirtilmiştir.

2.2 Elektriksel ve Optik Özellikler

Bunlar, Ta=25°C, ileri akım (IF) 20mA'dır, aksi belirtilmedikçe.

3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması

Üretim partileri arasında tutarlılığı sağlamak için, LED'ler temel elektriksel ve optik parametrelere göre sınıflandırılır. Bu, tasarımcıların parlaklık, renk ve voltaj gereksinimleri açısından belirli uygulamalar için uygun bileşenleri seçmesine olanak tanır.

3.1 İleri Yönlü Gerilim (Vf) Sınıflandırması

IF= 20mA koşulunda kademelendirilir. Her kademenin toleransı ±0.1V'dur.

3.2 Işık Şiddeti (IV) Sınıflandırması

IF= 20mA koşulunda kademelendirilir. Her kademenin toleransı ±11%'dir.

3.3 Ana Dalga Boyu (Wd) Sınıflandırması

IF= 20mA koşulunda sınıflandırılır. Her sınıfın toleransı ±1 nm'dir.

4. Performans Eğrisi Analizi

Tipik Performans Eğrileri (sağlanan alıntıda gösterilmemiş ancak bahsedilmiştir), genellikle temel parametreler arasındaki ilişkiyi açıklar. Tasarımcılar bu grafikleri almak için, genellikle aşağıdakileri içeren tam spesifikasyon belgesine başvurmalıdır:

5. Mekanik ve Paketleme Bilgileri

5.1 Paket Boyutları

Bu LED standart yüzey montaj paketi kullanır. Aksi belirtilmedikçe, tüm boyutlar milimetre (mm) cinsindendir ve genel tolerans ±0.2 mm'dir. Detaylı boyut çizimi uzunluk, genişlik, yükseklik ve pin/pad aralıklarını gösterecektir.

5.2 Polarite Tanımlama ve Lehim Pasta Tasarımı

Bu bileşenin anot ve katodu vardır. Polarite genellikle paket üzerindeki işaret veya asimetrik lehim pedi tasarımı ile belirtilir. Veri sayfası, doğru lehim bağlantısının oluşmasını ve hizalamayı sağlamak için önerilen kızılötesi ve buhar fazı reflow lehimleme için PCB lehim pedi desenlerini (bağlantı pedleri) sağlar.

6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu

6.1 Önerilen Kızılötesi Reflow Lehimleme Eğrisi (Kurşunsuz)

Lehimleme eğrisi, J-STD-020B kurşunsuz işlem standardına uygun olmalıdır. Temel parametreler şunları içerir:

Dikkat:En iyi profil, spesifik PCB tasarımına, lehim pastasına ve fırına bağlıdır. Sağlanan profil, JEDEC standardına dayalı genel bir hedeftir.

6.2 El Lehimleme (Lehim Havyası)

6.3 Depolama Koşulları

6.4 Temizleme

Kaynak sonrası temizlik gerekliyse, yalnızca belirtilen çözücüleri kullanın. LED'i oda sıcaklığında etanol veya izopropil alkol içinde en fazla bir dakika bekletin. Belirtilmemiş kimyasal sıvıları kullanmayın.

7. Paketleme ve İşleme

7.1 Taşıyıcı Bant ve Makara Özellikleri

LED'ler, otomatik montaj için kabartmalı taşıyıcı bant formunda sağlanır.

8. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları

8.1 Sürücü Yöntemi

LED, akım kontrollü bir cihazdır. Paralel bağlı birden fazla LED'i sürerken parlaklık düzgünlüğünü sağlamak için her LED ile seri bir akım sınırlama direnci kullanılması veya sabit akım kaynağı ile sürülmesi şiddetle tavsiye edilir. LED'leri doğrudan bir voltaj kaynağından paralel sürmek, ileri voltaj (VF) karakteristiğinin doğal dağılımı nedeniyle, aynı sınıf içinde bile belirgin parlaklık farklılıklarına yol açabilir.

8.2 Termal Yönetim

Nispeten düşük güç tüketimine (maks. 102 mW) rağmen, LED ömrünü ve performans tutarlılığını korumak için doğru termal tasarım çok önemlidir. PCB lehim pedlerinin, özellikle maksimum DC akımına (30mA) yakın veya bu seviyede çalışırken veya yüksek ortam sıcaklıklarında yeterli ısı dağılımı sağladığından emin olun. Aşırı eklem sıcaklığı, ışık çıkışını azaltır ve performans bozulmasını hızlandırır.

8.3 Uygulama Kapsamı ve Dikkat Edilecek Hususlar

Bu bileşen, genel elektronik cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Son derece yüksek güvenilirlik gerektiren ve arızanın hayati tehlike veya sağlık riski oluşturabileceği uygulamalar için (örneğin, havacılık, tıbbi, güvenlik sistemleri), tasarımda kullanılmadan önce özel teknik danışmanlık gereklidir. Bu cihaz, ters voltaj işlemi için tasarlanmamıştır.

9. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaştırma

Bu LED'in temel farklılaştırıcı özellikleri arasında120° geniş görüş açısıSaçılma lensi ile birlikte, yumuşak ve homojen bir aydınlatma sağlar, panel göstergeleri için idealdir. KullanımıInGaN teknolojisiverimli mavi ışık yayılımı sağlar. Standartkızılötesi reflow işlemiveJEDEC Seviye 3Ön işleme uyumluluğu, onu modern yüksek hacimli PCB montaj hatları için uygun kılar. KapsamlıBölme Yapısı (Gerilim, yoğunluk ve dalga boyu için) Renk ve parlaklık tutarlılığına ilişkin belirli uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere hassas seçime izin verir.

10. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)

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

Tepe dalga boyu (λP):LED spektral çıkış eğrisinin en yüksek noktasına karşılık gelen dalga boyu (tipik değer 468 nm).Baskın dalga boyu (λd):İnsan gözünün rengi algıladığı tek bir dalga boyu olarak tanımlanır, CIE renklilik koordinatlarından hesaplanır (465-475 nm). Bu tür mavi LED'ler gibi tek renkli LED'ler için ikisi genellikle birbirine yakındır, ancak renk spesifikasyonu için baskın dalga boyu daha ilgilidir.

10.2 Bu LED'i sürekli olarak 30mA ile sürebilir miyim?

Evet, 30mA önerilen değerdir.Maksimum DC ileri akımAncak, mutlak maksimum derecelerde çalıştırmak daha fazla ısı üretir ve uzun vadeli güvenilirliği azaltabilir. Optimum ömür ve kararlılık için, uygulamanın parlaklık gereksinimleri izin veriyorsa, daha düşük bir akımda (örneğin 20mA, yani test koşulu) sürmek önerilir.

10.3 Işık şiddeti aralığı neden bu kadar geniş (280-710 mcd)?

Bu aralık, mevcut tüm parlaklık sınıflarının (T1, T2, U1, U2) toplam yayılımını temsil eder. Spesifik siparişler tek bir sınıf için olacaktır (örneğin, U1: 450-560 mcd). Sınıflandırma sistemi, aldığınız LED'lerin tanımlanmış, daha dar bir aralıkta tutarlı parlaklığa sahip olmasını sağlar.

10.4 "120° Görüş Açısı" Nasıl Anlaşılır?

BuGörüş Açısı (2θ1/2). Bu, yoğunluğun eksenel değerin %50'sine düştüğü bir taraftan, diğer tarafta da yoğunluğun %50'sine düştüğü açıya kadar olan aralığı ifade eder. Bu nedenle, LED kullanılabilir ışığı çok geniş 120 derecelik bir koni açısı içinde yayar, bu da onun birçok yan açıdan görülebilmesini sağlar.

11. Tasarım ve Kullanım Örnekleri

Senaryo:Bir ağ yönlendiricisi için, bağlantı aktivitesini ve güç durumunu göstermek üzere birden fazla mavi LED kullanan bir durum göstergesi paneli tasarlayın.

  1. Bileşen Seçimi:Ofis ortamında iyi görünürlük sağlamak için U1 parlaklık derecesini (450-560 mcd) seçin. Tüm göstergelerin tutarlı bir mavi tonuna sahip olmasını sağlamak için AC dalga boyu derecesini (465-470 nm) seçin.
  2. Devre Tasarımı:3.3V güç rayı kullanın. D7 bininden tipik VF'nin 2.9V olduğunu varsayarak, hedef IF'nin 20mA olduğu durumda seri direnci hesaplayın: R = (Vgüç kaynağı- VF) / IF= (3.3V - 2.9V) / 0.02A = 20 Ω. Her LED için bir adet 20 Ω, 1/10W direnç kullanılır.
  3. PCB Yerleşimi:Önerilen lehim yastığı desenlerini uygulayın. LED'ler arasında, saçılan ışığın karşılıklı girişimini önlemek için yeterli boşluk bırakın.
  4. Montaj:Sağlanan kızılötesi reflow lehimleme eğrisini takip edin. Nem önleyici torbayı açtıktan sonra, devre kartı montajını 168 saat içinde tamamlayın.
  5. Sonuç:Üniform, parlak mavi bir gösterge ışığına sahip, geniş açılardan net bir şekilde görülebilen ve ürün ömrü boyunca güvenilir kalan bir gösterge paneli.

12. Çalışma Prensibi Özeti

Bu LED, bir yarı iletken fotonik cihazdır. Çekirdeği, bir p-n eklemi oluşturan InGaN malzemesinden yapılmış bir çiptir. Eklem eşiğini (yaklaşık 2.6-3.4V) aşan bir ileri gerilim uygulandığında, elektronlar ve boşluklar eklem bölgesine enjekte edilir. Bu taşıyıcılar yeniden birleştiğinde, enerjilerini foton (ışık) formunda salıverirler. InGaN yarı iletkeninin belirli bant aralığı enerjisi, bu durumda görünür spektrumun mavi bölgesinde (~468 nm) bulunan fotonun dalga boyunu belirler. Yerleşik saçıcı lens, ışınları saçarak yayılım modelini 120 derecelik bir görüş açısına genişletir.

13. Teknoloji Gelişim Trendleri

Yüzey montajlı LED'ler, daha yüksek verimlilik (watt başına daha fazla lümen), daha küçük paket boyutları ve daha iyi renk tutarlılığı yönünde sürekli gelişmektedir. Tam renkli ekranlar ve mimari aydınlatma gibi hassas renk eşleştirmesi gerektiren uygulamaların taleplerini karşılamak için, kromatiklik ve ışık akısı sınıflandırma toleranslarına yönelik gereksinimler giderek sıkılaşmaktadır. Ayrıca, paketleme malzemelerindeki ilerlemeler, termal performansı artırarak mini paket boyutlarında daha yüksek sürücü akımlarına ve daha büyük ışık çıkışına izin vermektedir. Standart, yüksek hızlı SMT montaj süreçleriyle uyumluluk temel bir gereklilik olmaya devam etmekte ve reflow lehimleme termal ve mekanik streslerine dayanıklı sağlam tasarımları teşvik etmektedir.

LED Özellik Terminolojisi Ayrıntılı Açıklaması

LED Teknik Terimlerinin Tam Açıklaması

I. Optoelektronik Performans Temel Göstergeleri

Terminoloji Birim/Gösterim Basit Açıklama Neden Önemli
Işık Etkinliği (Luminous Efficacy) lm/W (lümen/watt) Watt başına üretilen ışık akısı, değer ne kadar yüksekse enerji verimliliği o kadar iyidir. Aydınlatma armatürünün enerji verimlilik sınıfını ve elektrik maliyetini doğrudan belirler.
Işık Akısı (Luminous Flux) lm (lümen) Bir ışık kaynağı tarafından yayılan toplam ışık miktarı, halk arasında "parlaklık" olarak adlandırılır. Bir armatürün yeterince parlak olup olmadığını belirler.
Işık Açısı (Viewing Angle) ° (derece), örneğin 120° Işık yoğunluğunun yarıya indiği açı, ışın demetinin genişliğini belirler. Aydınlatma alanını ve düzgünlüğünü etkiler.
Renk sıcaklığı (CCT) K (Kelvin), örn. 2700K/6500K Işığın renk sıcaklığı: düşük değer sarımsı/sıcak, yüksek değer beyazımsı/soğuk tonludur. Aydınlatma atmosferini ve uygun kullanım senaryolarını belirler.
Renksel Geriverim İndeksi (CRI / Ra) Birimsiz, 0–100 Işık kaynağının nesnelerin gerçek rengini yansıtma yeteneği, Ra≥80 tercih edilir. Renk gerçekliğini etkiler; alışveriş merkezleri, sanat galerileri gibi yüksek gereksinimli yerlerde kullanılır.
Renk Sapma Toleransı (SDCM) MacAdam Elips Adım Sayısı, örn. "5-step" Renk tutarlılığının niceliksel göstergesi, adım sayısı ne kadar küçükse renk tutarlılığı o kadar yüksektir. Aynı parti aydınlatma armatürlerinin renklerinde fark olmamasını sağlamak.
Baskın Dalga Boyu (Dominant Wavelength) nm (nanometre), örneğin 620nm (kırmızı) Renkli LED'lerin karşılık geldiği 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.

II. Elektriksel Parametreler

Terminoloji Sembol Basit Açıklama Tasarım Hususları
İleri Yönlü Gerilim (Forward Voltage) Vf LED'in yanması için gereken minimum gerilim, bir tür "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.
Reverse Voltage Vr LED'in dayanabileceği maksimum ters gerilimdir, aşılması durumunda delinme meydana gelebilir. Devrede ters bağlantı veya voltaj darbelerine karşı koruma sağlanmalıdır.
Termal Direnç (Thermal Resistance) Rth (°C/W) Isı, çipten lehim noktasına aktarılırken karşılaşılan dirençtir, 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 Elektrostatik darbe direnci, değer ne kadar yüksekse, statik elektrikten hasar görme olasılığı o kadar düşüktür. Üretim sırasında, özellikle yüksek hassasiyetli LED'ler için statik elektrik önlemleri alınmalıdır.

III. Isı Yönetimi ve Güvenilirlik

Terminoloji Temel Göstergeler Basit Açıklama Etki
Junction Temperature Tj (°C) LED çipinin içindeki gerçek çalışma sıcaklığı. Her 10°C düşüşte, ömür iki katına çıkabilir; aşırı 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 ömrünü" doğrudan tanımlar.
Lumen Bakım Oranı (Lumen Maintenance) % (örneğin %70) Belirli bir kullanım süresinden sonra kalan ışık çıkışının yüzdesi. Uzun süreli kullanım sonrası parlaklık koruma yeteneğini karakterize eder.
Color Shift Δu′v′ veya MacAdam elipsi Kullanım sırasındaki renk değişim derecesi. Aydınlatma sahnesinin renk tutarlılığını etkiler.
Termal Yaşlandırma (Thermal Aging) Malzeme performansında düşüş Uzun süreli yüksek sıcaklığa bağlı olarak kapsülleme malzemesinde bozulma. Parlaklıkta azalmaya, renk değişimine veya açık devre arızasına yol açabilir.

Dördüncü Bölüm: Kapsülleme ve Malzemeler

Terminoloji Yaygın Türler 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 Montaj, Ters Montaj (Flip Chip) Çip elektrot düzenleme yöntemi. Ters montaj daha iyi ısı dağılımı ve daha yüksek ışık verimliliği sağlar, yüksek güç için uygundur.
Fosfor kaplama YAG, silikat, nitrür Mavi ışık çipi üzerine kaplanır, bir kısmı sarı/kırmızı ışığa dönüştürülerek beyaz ışık elde edilir. Farklı fosforlar, ışık verimliliğini, renk sıcaklığını ve renksel geriverimi etkiler.
Lens/optik tasarım Düzlem, Mikrolens, Tam Yansıma Paket yüzeyindeki optik yapı, ışık dağılımını kontrol eder. Işık açısı ve ışık dağılım eğrisini belirleme.

V. Kalite Kontrolü ve Sınıflandırma

Terminoloji 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 olması sağlanır.
Voltaj sınıflandırması Kodlar örneğin 6W, 6X İleri yönlü voltaj aralığına göre gruplandırın. Sürücü güç kaynağı eşleştirmesini kolaylaştırır ve sistem verimliliğini artırır.
Renk ayrımı sınıflandırması 5-adımlı MacAdam elipsi Renk koordinatlarına göre gruplandırma, renklerin çok dar bir aralıkta kalmasını sağlar. Renk tutarlılığını sağlayın, aynı armatür içinde renk düzensizliğinden kaçının.
Renk sıcaklığı kademelendirmesi 2700K, 3000K vb. Renk sıcaklığına göre gruplandırılmıştır, her grubun karşılık gelen koordinat aralığı vardır. Farklı senaryoların renk sıcaklığı ihtiyaçlarını karşılar.

VI. Test ve Sertifikasyon

Terminoloji Standart/Test Basit Açıklama Anlam
LM-80 Lümen bakım testi Sabit sıcaklık koşullarında uzun süreli yanma sırasında parlaklık azalma verileri kaydedilir. LED ömrünün tahmin edilmesi için kullanılır (TM-21 ile birlikte).
TM-21 Ömür Tahmin Standardı LM-80 verilerine dayanarak gerçek kullanım koşullarındaki ömrün hesaplanması. Bilimsel ömür tahmini sağlar.
IESNA standardı Aydınlatma Mühendisliği Derneği standardı Optik, elektrik ve termal test yöntemlerini kapsar. Sektörde kabul görmüş test referansıdır.
RoHS / REACH Çevre Sertifikası Ürünlerin zararlı maddeler (kurşun, cıva gibi) içermemesini sağlamak. Uluslararası pazara giriş koşulları.
ENERGY STAR / DLC Enerji Verimliliği Sertifikasyonu Aydınlatma ürünleri için enerji verimliliği ve performans sertifikasyonu. Genellikle devlet alımları, sübvansiyon projeleri için kullanılır ve piyasa rekabet gücünü artırır.