Dil Seçin

19-219/R6C-AM1N2VY/3T Tipi SMD LED Veri Sayfası - Boyutlar 1.6x0.8x0.65mm - Voltaj 1.7-2.2V - Parlak Kırmızı - Teknik Doküman

19-219 Parlak Kırmızı SMD LED Tam Teknik Veri Sayfası, detaylı özellikleri, optoelektronik karakteristikleri, sınıflandırma bilgilerini, paket boyutlarını ve uygulama kılavuzunu içerir.
smdled.org | PDF Boyutu: 0.3 MB
Puan: 4.5/5
Puanınız
Bu belgeyi zaten değerlendirdiniz
PDF Belge Kapağı - 19-219/R6C-AM1N2VY/3T Tipi SMD LED Veri Sayfası - Boyut 1.6x0.8x0.65mm - Voltaj 1.7-2.2V - Parlak Kırmızı - Çince Teknik Doküman

İçindekiler

1. Ürün Genel Bakışı

19-219, yüksek yoğunluklu ve miniaturizasyon uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir yüzey montaj cihazı (SMD) LED'dir. AlGaInP çip teknolojisini kullanarak parlak kırmızı ışık yayar. Ana avantajı, kompakt boyutudur; geleneksel lead-frame LED'lere kıyasla PCB kapladığı alanı, depolama alanını ve genel cihaz boyutunu önemli ölçüde azaltır. Bu cihaz hafiftir ve RoHS, REACH ve halojensiz gereklilikleri de dahil olmak üzere modern üretim ve çevre standartlarına uygundur.

1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar

1.2 Hedef Uygulamalar

Bu LED, sınırlı alanlarda küçük, güvenilir gösterge ışığı veya arka aydınlatma gerektiren uygulamalar için idealdir.

2. Teknik Özellikler ve Objektif Yorum

Bu bölüm, mutlak maksimum derecelendirmeleri ve standart optoelektronik özellikleri ayrıntılı olarak listeler. Aksi belirtilmedikçe, tüm veriler ortam sıcaklığı (Ta) 25°C'de ölçülmüştür.

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Bu derecelendirmeler, cihazda kalıcı hasara yol açabilecek limitleri tanımlar. Bu koşullar altında çalışma garantisi verilmez.

2.2 Optoelektronik Özellikler

IF= 5mA koşulunda ölçülen tipik performans parametreleri.

Tolerans açıklaması:Işık şiddeti toleransı ±%11, ana dalga boyu toleransı ±1nm, ileri voltajın sınıf değerine göre toleransı ±0.05V'dir.

3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması

Üretimde renk ve parlaklık tutarlılığını sağlamak için LED'ler farklı sınıflara ayrılır. 19-219, üç bağımsız sınıflandırma parametresi kullanır.

3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması

5mA'de ölçülen ışık şiddetine göre, LED'ler dört gruba ayrılır (M1, M2, N1, N2).

3.2 Ana Dalga Boyu Sınıflandırması

LED'ler, hassas kırmızı ton kontrolü için dört sınıfa (E3, E4, E5, E6) ayrılmıştır.

3.3 İleri Yönlü Gerilim Sınıflandırması

LED'ler, benzer elektriksel özelliklere sahip cihazları gruplamak için beş seviyeye (19, 20, 21, 22, 23) ayrılmıştır; bu, çoklu LED tasarımlarında akım eşleştirmesine yardımcı olur.

4. Performans Eğrisi Analizi

Veri sayfası, LED'in farklı koşullar altındaki davranışını gösteren birkaç önemli grafik sağlar.

4.1 Bağıl Işık Şiddeti ile Ortam Sıcaklığı İlişkisi

Bu eğri, ışık şiddetinin ortam sıcaklığı arttıkça azaldığını göstermektedir. -40°C'den yaklaşık 25°C'ye kadar çıkış nispeten kararlıdır, ancak daha yüksek sıcaklıklarda düşüş daha belirgin hale gelir; bu, LED'lerde radyasyon yapmayan yeniden birleşmelerin artmasından kaynaklanan tipik bir davranıştır.

4.2 İleri Akım Azaltma Eğrisi

Bu grafik, maksimum izin verilen ileri akımın ortam sıcaklığına bağlı fonksiyonel ilişkisini tanımlar. Aşırı ısınmayı önlemek ve uzun vadeli güvenilirliği sağlamak için, yüksek sıcaklık ortamlarında (yaklaşık 25°C üzeri) çalışırken ileri akımın azaltılması gerekir.

4.3 İleri Akım ile İleri Voltaj Arasındaki İlişki (I-V Eğrisi)

Bu temel özellik, akım ve gerilim arasındaki üstel ilişkiyi gösterir. Bu eğri, akım sınırlama devrelerinin (genellikle seri direnç) tasarımı için çok önemlidir. Eğrinin iletime geçmeye başladığı "dirsek noktası" yaklaşık 1.6V ila 1.7V arasındadır.

4.4 Işık Şiddeti ve İleri Yönlü Akım İlişkisi

Bu grafik, ışık çıkışının ileri akım arttıkça arttığını, ancak ilişkinin tamamen doğrusal olmadığını, özellikle daha yüksek akımlarda bunu göstermektedir. Tasarımcının parlaklık, verimlilik ve cihaz gerilimi arasında denge kuran bir çalışma noktası seçmesine yardımcı olur.

4.5 Spektral Dağılım

Spektral çıkış grafiği, yaklaşık 632 nm (tipik) civarında merkezlenmiş tek bir tepe noktası göstermekte ve tipik 20 nm tam yarı maksimum genişlik (FWHM) ile monokromatik parlak kırmızı yayılımı doğrulamaktadır.

4.6 Radyasyon Desen Diyagramı

Kutupsal diyagram, ışık şiddetinin açısal dağılımını gösteren 130 derecelik bir görüş açısını göstermekte olup, Lambert (kosinüs) dağılımına yakındır.

5. Mekanik ve Paketleme Bilgileri

5.1 Paket Boyutları

LED, çok kompakt bir kaplama alanına sahiptir, temel boyutlar aşağıdaki gibidir (birim: mm, tolerans ±0.1mm, aksi belirtilmedikçe):

5.2 Polarite Tanımlama ve Pad Tasarımı

Katot (negatif) uç, paket üstünde net bir şekilde işaretlenmiştir. Güvenilir lehim bağlantıları ve reflow işlemi sırasında doğru hizalamayı sağlamak için önerilen pad yerleşimi sağlanmıştır. Veri sayfasında, pad boyutlarının yalnızca referans amaçlı olduğu ve belirli PCB tasarım gereksinimlerine göre değiştirilebileceği belirtilmektedir.

6. Kaynak ve Montaj Kılavuzu

SMD bileşenlerinin güvenilirliği için doğru işleme kritik öneme sahiptir.

6.1 Reflow Lehimleme Sıcaklık Profili (Kurşunsuz)

Belirli bir sıcaklık profili önerilir:

Önemli Not:Aynı LED'in reflow lehimleme işlemi iki defadan fazla yapılmamalıdır.

6.2 El Lehimleme

El ile lehimleme yapılması gerekiyorsa, son derece dikkatli olunmalıdır:

6.3 Depolama ve Nem Koruma Gereksinimleri

LED'ler nem önleyici torbalarda kurutucu ile paketlenmiştir.

7. Paketleme ve Sipariş Bilgileri

7.1 Şerit ve Makara Özellikleri

Bileşenler, standart 7 inç (178 mm) çapındaki makaralara sarılmış, 8 mm genişliğinde basılı taşıma bandı formunda tedarik edilir. Her makarada 3000 adet bulunur.

7.2 Etiket Açıklaması

Makara etiketi, üzerindeki LED'lerin spesifik sınıflandırma özelliklerini tanımlamak için kullanılan birkaç kritik kodu içerir:

8. Uygulama Tasarımı Hususları

8.1 Akım Sınırlama Direnci Kullanılmalıdır

Veri sayfası açıkça uyarır, harici bir akım sınırlama direnci kullanılmalıdır. LED'ler dik, üstel bir I-V karakteristiği sergiler; voltajdaki küçük bir artış, akımda büyük ve hatta yıkıcı bir artışa neden olabilir. Direnç değeri (R) Ohm Kanunu kullanılarak hesaplanabilir: R = (VGüç kaynağı- V) / I, burada VF, kademeleme veya tipik karakteristikten gelen ileri yönlü voltajdır, IFistenen çalışma akımıdır (≤25mA DC).F8.2 Termal yönetimFDüşük güç tüketimli bir bileşen olmasına rağmen, ısı faktörü ömrü için önemli olmaya devam etmektedir. Yüksek ortam sıcaklıklarında, ileri akım azaltma eğrisine uyulmalıdır. Gerektiğinde, PCB lehim pedlerinin tasarımının yeterli ısı dağılımı sağladığından emin olun, önerilen pedler esas olarak elektriksel ve mekanik bağlantı için olsa da.

8.3 ESD Koruması

ESD seviyesi 2000V'dur (HBM). Potansiyel hasarı önlemek için işleme ve montaj sırasında standart ESD önlemlerine uyulmalıdır.

9. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma

19-219 LED'in temel farklılaştırıcı özelliği, son derece küçük 1.6mm x 0.8mm kapladığı alanı, nispeten geniş 130 derece görüş açısı ve kapsamlı üç parametreli sınıflandırma sistemi (yoğunluk, dalga boyu, voltaj) ile birleştirmesidir. Bu, tasarımcıların alanın kısıtlı olduğu ve görsel düzgünlüğün kritik önem taşıdığı uygulamalarda (çoklu LED arka aydınlatma dizileri veya gösterge panelleri gibi) tutarlı optik performans elde etmesini sağlar. Daha büyük SMD LED'lere veya delikli LED'lere kıyasla daha yüksek yoğunluk sunar. Diğer mini LED'lere kıyasla, detaylı sınıflandırması nihai ürünün görünümü üzerinde daha güçlü kontrol sağlar.

10. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

10.1 5V güç kaynağı kullanırken hangi direnç değeri seçilmelidir?

Maksimum tipik V kullanın

Değer 2.2V ve hedef I

Değer 20mA (pay bırakılarak): R = (5V - 2.2V) / 0.020A = 140 ohm. En yakın standart değer 150 ohm, I ≈ 18.7mA'ye yol açacaktır, bu güvenlidir ve iyi bir parlaklık sağlar.FHer zaman spesifik binlemenizin gerçek V'ye göre hesaplayınFDeğerin doğrulanması.F10.2 Sabit akım kaynağı ile sürüldüğünde akım sınırlama direnci kullanmamak mümkün müdür?FEvet, istenen akıma (örneğin 20mA) ayarlanmış bir sabit akım sürücüsü, seri dirence mükemmel bir alternatiftir ve sıcaklık ve voltaj değişimleri altında daha kararlı bir performans sağlar.

10.3 Işık şiddeti aralığı neden bu kadar geniştir (18-45 mcd)?

Bu, üretim sürecindeki doğal varyasyondur. Sınıflandırma sistemi (M1, M2, N1, N2) LED'leri daha dar gruplara ayırır. Uygulamada parlaklık tutarlılığı sağlamak için, aynı ışık şiddeti sınıfından LED'leri belirleyin ve kullanın.

10.4 Parça numarası 19-219/R6C-AM1N2VY/3T nasıl yorumlanır?

Bu parça numarası, üreticiye özel bir koddur. Temel seçim bilgileri, cihazın gerçek ışık şiddetini, baskın dalga boyunu ve ileri voltajını tanımlayan makara etiketindeki bağımsız sınıflandırma kodlarında (CAT, HUE, REF) bulunur.

11. Tasarım ve Kullanım Vaka Çalışmaları

Senaryo: 20 adet parlaklığı eşit kırmızı LED içeren kompakt bir durum göstergesi paneli tasarlayın.

Özellik Seçimi:

Yeterli parlaklık için N1 ışık şiddeti sınıflandırmasını (28.5-36.0 mcd) seçin. Tutarlı kırmızı ton için E4 dalga boyu sınıflandırmasını (621.5-625.5 nm) seçin. Bağımsız seri direnç kullanılıyorsa, ileri voltaj sınıflandırması düzgünlüğü daha az etkiler, ancak aynı sınıflandırmayı (örneğin 20) seçmek direnç değeri hesaplamasını basitleştirebilir.

  1. Şematik Diyagram:Her LED, ortak bir voltaj rayından (örneğin 3.3V) paralel bağlanır ve her LED'in kendi akım sınırlama direnci vardır. Direnç değeri, seçilen voltaj diliminin nominal V
  2. değerine göre hesaplanır.PCB Yerleşimi:FÖnerilen veya değiştirilmiş lehim pedi düzenini kullanın. PCB ipek baskısındaki katot işaretinin LED polaritesiyle eşleştiğinden emin olun. Panel efekti için LED'leri birbirine yakın yerleştirin.
  3. Montaj:Reflow lehimleme sıcaklık profilini kesinlikle takip edin. Reflow döngü sayısı ikiyi geçmemelidir. Açılmış makaralar hemen kullanılmayacaksa uygun şekilde depolayın.
  4. Sonuçlar:19-219 LED'in küçük boyutu ve hassas sınıflandırması sayesinde, renk ve parlaklık tutarlılığına sahip yüksek yoğunluklu gösterge panelleri elde edilmiştir.
  5. 12. Teknik Prensip Özeti19-219 LED, AlGaInP (alüminyum galyum indiyum fosfit) yarı iletken malzemesine dayanır. P-n eklemine ileri yönde bir voltaj uygulandığında, elektronlar ve delikler aktif bölgeye enjekte edilir ve burada yeniden birleşir. AlGaInP LED'lerde, bu yeniden birleşme enerjiyi foton (ışık) şeklinde, görünür spektrumun kırmızıdan kehribar kısmına denk gelen bir dalga boyunda salar. AlGaInP katmanının spesifik bileşimi, bu durumda yaklaşık 632 nm'lik parlak kırmızı emisyon için ayarlanmış olan tepe dalga boyunu belirler. Epoksi kapsülleme malzemesi, ışık çıkarma verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için su beyazıdır ve aynı zamanda yarı iletken çipi korumak için kullanılır.

13. Sektör Eğilimleri ve Gelişimi

19-219 gibi mini SMD LED'lerin pazarı, elektronik cihazların giderek küçülmesi ve incelmesi eğilimiyle desteklenmeye devam ediyor. Bu tür bileşenleri etkileyen daha geniş LED endüstrisindeki kilit gelişmeler şunları içerir:

Verimlilik Artışı:

Sürekli malzeme ve işlem iyileştirmeleri, daha yüksek ışık verimliliği (watt başına daha fazla ışık çıktısı) sağlayarak, nihai ürünlerde daha düşük çalışma akımı kullanılmasına ve güç tüketiminin azaltılmasına olanak tanır.

19-219, malzeme bilimi ve üretim hassasiyetindeki bu devam eden endüstri ilerlemelerinden faydalanan, olgun ve iyi tanımlanmış bir bileşeni temsil eder.

LED Özellik Terimlerinin Ayrıntılı Açıklaması

LED Teknik Terimlerinin Tam Açıklaması

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 olur. 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 sarı/sıcak, yüksek değer beyaz/soğuk tonlara kayar. Aydınlatma atmosferini ve uygun kullanım senaryolarını belirler.
Renksel geriverim indeksi (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 garanti eder.
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" gibi. 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 sürücüsü kullanılır, akım parlaklığı ve ömrü belirler.
Maksimum Darbe Akımı (Pulse Current) Ifp Kısa süreli olarak tolere edilebilen tepe akımı, karartma 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 darbelerine karşı koruma sağlanmalıdır.
Thermal Resistance Rth (°C/W) Isının çipten lehim noktasına iletilmesindeki direnç, değer ne kadar düşükse soğutma o kadar iyidir. Yüksek termal direnç, daha güçlü bir soğutma tasarımı gerektirir, aksi takdirde bağlantı sıcaklığı yükselir.
Elektrostatik deşarj dayanımı (ESD Immunity) V (HBM), örneğin 1000V Statik şok 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

Terimler Anahtar 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 yol açar.
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 parlaklık 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.
Thermal Aging Malzeme performansının düşmesi Uzun süreli yüksek sıcaklığa bağlı olarak kapsülleme 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 ısıya dayanıklı, maliyeti düşük; seramik ısı dağıtımı üstün, ömrü uzun.
Çip yapısı Düz Yerleşim, Ters Çevrilmiş Yerleşim (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 Kademesi 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 yakma, parlaklık azalma verilerini kaydetme. LED ömrünü tahmin etmek için kullanılır (TM-21 ile birlikte).
TM-21 Ömür Tahmini 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 referansı.
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.