Dil Seç

SMD3528 Sarı LED Veri Sayfası - Boyut 3.5x2.8mm - Gerilim 2.2V - Güç 0.144W - Türkçe Teknik Doküman

SMD3528 Sarı LED'in elektriksel, optik, termal parametreler, sınıflandırma sistemi, güvenilirlik testleri ve paketleme detaylarını içeren eksiksiz teknik özellikleri.
smdled.org | PDF Size: 0.2 MB
Derecelendirme: 4.5/5
Derecelendirmeniz
Bu belgeyi zaten derecelendirdiniz
PDF Belge Kapağı - SMD3528 Sarı LED Veri Sayfası - Boyut 3.5x2.8mm - Gerilim 2.2V - Güç 0.144W - Türkçe Teknik Doküman

İçindekiler

1. Ürün Genel Bakışı

SMD3528 Sarı LED, genel aydınlatma, arka aydınlatma ve gösterge uygulamaları için tasarlanmış bir yüzey montaj cihazıdır. Bu tek çipli LED, geniş 120 derecelik görüş açısıyla kompakt bir form faktörü sunar ve düzgün aydınlatma gerektiren uygulamalar için uygundur. Bu bileşenin temel avantajı, üretim partileri arasında tutarlı renk ve ışık akısı çıkışı sağlayan standartlaştırılmış sınıflandırma sisteminde yatar; bu, renk tutarlılığı gerektiren uygulamalar için çok önemlidir.

Hedef pazar, güvenilir, düşük güçlü sarı aydınlatma gerektiren tüketici elektroniği, otomotiv iç aydınlatma, tabela ve dekoratif aydınlatma armatürlerini içerir.

2. Teknik Parametre Detaylı İncelemesi

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Cihaz, lehim noktası sıcaklığı (Ts) 25°C'de ölçülen aşağıdaki maksimum koşullar altında çalışmak üzere derecelendirilmiştir. Bu sınırların aşılması kalıcı hasara neden olabilir.

2.2 Elektriksel ve Optik Özellikler

Tipik performans, aksi belirtilmedikçe, Ts=25°C ve IF=20mA'de ölçülür.

3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması

Kapsamlı bir sınıflandırma sistemi, tutarlılığı garanti etmek için LED'leri temel performans parametrelerine göre kategorize eder. Işık akısı ölçümü için tolerans ±%7, gerilim ölçümü için ise ±0.08V'dir.

3.1 Işık Akısı Sınıflandırması

Işık akısı, IF=20mA'de ölçülür. Sınıf kodu, minimum ve tipik çıkışı tanımlar.

3.2 Dalga Boyu Sınıflandırması

Baskın dalga boyu, sarının kesin tonunu kontrol etmek için sınıflandırılır.

3.3 İleri Yön Gerilimi Sınıflandırması

İleri yön gerilimi, akım regülasyonu için devre tasarımına yardımcı olmak üzere sınıflandırılır.

3.4 Ürün İsimlendirme Kod Çözümlemesi

Model numarası belirli bir yapıyı takip eder:T3200SYA. Sağlanan adlandırma kurallarına dayanarak, bu, belirli bir dahili koda, bir ışık akısı sınıfına, bir renk koduna (Sarı için Y), bir çip sayısına (tek küçük güçlü çip için S), bir lens koduna (lens yok için 00) ve bir paket koduna (3528 için 32) sahip bir ürün olarak yorumlanabilir.

4. Performans Eğrisi Analizi

Veri sayfası, LED'in farklı çalışma koşulları altındaki davranışını anlamak için hayati önem taşıyan çeşitli karakteristik eğriler içerir.

4.1 İleri Yön Akımı - İleri Yön Gerilimi (I-V Eğrisi)

Bu eğri, uygulanan ileri yön gerilimi ile ortaya çıkan akım arasındaki üstel ilişkiyi gösterir. LED'in belirtilen akım aralığında çalışmasını sağlamak ve termal kaçak oluşumunu önlemek için uygun akım sınırlayıcı direnç veya sürücü devresini seçmek için gereklidir.

4.2 İleri Yön Akımı - Bağıl Işık Akısı

Bu grafik, ışık çıkışının ileri yön akımıyla nasıl arttığını gösterir. Genellikle önerilen çalışma aralığında neredeyse doğrusal bir ilişki gösterir, ardından verim düşüşü ve artan kavşak sıcaklığı nedeniyle daha yüksek akımlarda bir plato veya düşüş görülür. Doğrusal bölgenin ötesinde çalışmak verimsizdir ve bozulmayı hızlandırır.

4.3 Kavşak Sıcaklığı - Bağıl Spektral Güç

Bu eğri, LED'in renk çıkışının termal kararlılığını gösterir. Bu sarı AlInGaP LED için, 20mA'de sürüldüğünde, bağıl spektral enerji, kavşak sıcaklığı 25°C'den 125°C'ye kadar olan aralıkta %90'ın üzerinde kalır. Bu, çalışma sıcaklığı aralığı boyunca iyi bir renk kararlılığı olduğunu gösterir; bu, tutarlı renk gerektiren uygulamalar için kritik öneme sahiptir.

4.4 Spektral Güç Dağılımı

Spektral eğri, baskın dalga boyu (590 nm) etrafında merkezlenmiş dar bir tepe gösterir; bu, monokromatik LED'lerin karakteristiğidir. Bu tepe noktasının yarı maksimum genişliği (FWHM), renk saflığını belirler. Daha dar bir FWHM, daha doygun, saf bir sarı rengi gösterir.

5. Mekanik ve Paketleme Bilgileri

5.1 Fiziksel Boyutlar ve Dış Hat Çizimi

LED, standart SMD 3528 paket boyutlarına uyar: yaklaşık 3.5mm uzunluk, 2.8mm genişlik ve tipik bir yükseklik. PCB ayak izi tasarımı için toleranslı (örn., .X: ±0.10mm, .XX: ±0.05mm) detaylı mekanik çizimler sağlanmıştır.

5.2 Önerilen PCB Lehim Ped Deseni ve Şablon

Reflow lehimleme sırasında uygun lehim bağlantısı oluşumunu sağlamak için önerilen bir lehim ped düzeni ve şablon açıklık tasarımı sağlanmıştır. Bu kılavuzlara uyulması, mezar taşı etkisi, yanlış hizalama ve yetersiz lehim oluşumunu önler.

5.3 Polarite Tanımlama

Katot tipik olarak LED paketinin üstünde yeşil bir nokta veya paket gövdesinin bir tarafında bir çentik/pah ile işaretlenir. Montaj sırasında doğru polariteye dikkat edilmelidir.

6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu

6.1 Reflow Lehimleme Parametreleri

LED, standart kızılötesi veya konveksiyon reflow işlemleriyle uyumludur. Lehimleme sırasındaki maksimum gövde sıcaklığı, 10 saniye boyunca 230°C'yi veya 10 saniye boyunca 260°C'yi aşmamalıdır. Ön ısıtma, bekleme, reflow ve soğutma bölgeleri olan standart bir reflow profili kullanılmalı, tepe sıcaklığı ve likvidüs üzerindeki süre kontrol edilmelidir.

6.2 Taşıma ve Depolama Önlemleri

7. Paketleme ve Sipariş Bilgileri

7.1 Şerit ve Makara Özellikleri

Ürün, makaralara sarılmış kabartmalı taşıyıcı şerit üzerinde tedarik edilir. Taşıyıcı şerit ceplerinin temel boyutları, standart SMD yerleştirme ekipmanlarıyla uyumluluğu sağlamak için belirtilmiştir. Kapak bandı sıyırma gücü, 10 derecelik bir açıyla sıyrıldığında 0.1N ila 0.7N olarak tanımlanır.

7.2 Sipariş Model Seçimi

Belirli sipariş edilebilir parça numaraları, temel modelin istenen ışık akısı, dalga boyu ve ileri yön gerilimi sınıf kodlarıyla birleştirilmesiyle türetilir (örn., T3200SYA-A2-Y2-D). Parlaklık, renk ve elektriksel özellikler için uygulamanın gereksinimlerini karşılayan kombinasyonu seçmek üzere tam sınıflandırma tablolarına danışın.

8. Uygulama Önerileri

8.1 Tipik Uygulama Devreleri

En yaygın sürme yöntemi, bir sabit akım kaynağı veya DC gerilim kaynağı ile basit bir seri dirençtir. Direnç değeri R = (Vkaynak- VF) / IF olarak hesaplanır. Kararlı parlaklık gerektiren veya geniş bir sıcaklık aralığında çalışan uygulamalar için, VF.

'nin negatif sıcaklık katsayısını telafi etmek ve kararlı ışık çıkışı sağlamak için sabit akım sürücü şiddetle tavsiye edilir.

8.2 Termal Yönetim Hususları

Güç dağılımı düşük olsa da, uzun vadeli güvenilirlik için PCB üzerinde etkili termal yönetim hala önemlidir. LED kavşağından ısıyı uzaklaştırmak için termal pede (varsa) veya katot/anot pedlerine bağlı yeterli bakır alan sağlayın. Maksimum derecelendirilmiş akımda veya yakınında çalışmak daha fazla ısı üretecek ve daha dikkatli bir termal tasarım gerektirecektir.

8.3 Üretim için Tasarım (DFM)

Önerilen lehim ped deseni ve şablon tasarımını takip edin. LED'ler ve diğer bileşenler arasında gölgeleme veya optik girişimi önlemek için uygun boşluk bırakın. İstenilen aydınlatma desenini elde etmek için ışık kılavuzları veya difüzörler tasarlarken 120 derecelik görüş açısını göz önünde bulundurun.

9. Güvenilirlik ve Kalite Standartları

9.1 Güvenilirlik Test Matrisi

-40°C ve 125°C arasında 100 döngü.

9.2 Arıza Kriterleri

Felaket arızası (açık veya kısa devre).

10. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma

Sınıflandırılmamış veya genel olarak belirtilmiş LED'lere kıyasla, bu ürünün temel avantajı, akı, renk ve gerilim için dar sınıflar içinde garanti edilmiş performansıdır. Bu, çoklu LED dizileri veya arka aydınlatma üniteleri gibi tutarlılık gerektiren uygulamalarda son kullanıcı tarafından kapsamlı sıralama ve eşleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. 120 derecelik görüş açısı, bazı rakip ürünlerden daha geniştir ve panel aydınlatması için uygun daha dağınık ışık yayılımı sağlar.

11. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

11.1 Işık akısı sınıfları A2 ve B3 arasındaki fark nedir?

A2 sınıfı minimum 0.5 lm (tipik 1.0 lm) çıkışı garanti ederken, B3 sınıfı minimum 2.5 lm (tipik 3.0 lm) çıkışı garanti eder. B3 LED'leri, aynı 20mA sürme akımında A2 LED'lerinden yaklaşık 2.5 ila 3 kat daha parlaktır. Uygulamanız için gerekli parlaklığa göre sınıfı seçin.

11.2 Bu LED'i sürekli olarak 30mA'de sürebilir miyim?

Evet, 30mA maksimum sürekli ileri yön akım derecelendirmesidir. Ancak, mutlak maksimum derecelendirmede çalışmak daha fazla ısı üretecek ve uzun vadeli ömrü azaltabilir. Optimum güvenilirlik için, tipik sürme akımı olan 20mA'de veya altında çalıştırmanız veya 30mA çalışması gerekliyse sağlam bir termal yönetim uygulamanız önerilir.

11.3 Y2 dalga boyu sınıf kodunu nasıl yorumlamalıyım?

Y2 sınıf kodu, LED'in baskın dalga boyunun 588 nm ile 591 nm arasında olduğu anlamına gelir. Bu, belirli, kontrollü bir sarı tonunu temsil eder. Uygulamanız çok spesifik bir sarı tonu gerektiriyorsa (örn., kurumsal bir renkle eşleştirme), ilgili dalga boyu sınıfını belirtmelisiniz.

11.4 Sabit akım sürücü gerekli midir?

Basit bir gösterge için, kararlı bir gerilim kaynağı ile seri bir direnç genellikle yeterlidir. Tutarlı parlaklığın kritik olduğu veya ortam sıcaklığının önemli ölçüde değiştiği aydınlatma uygulamaları için sabit akım sürücü şiddetle tavsiye edilir. LED'in sıcaklıkla değişen ileri yön gerilimini telafi ederek kararlı ışık çıkışı sağlar.

12. Pratik Uygulama Örnekleri

12.1 Otomotiv İç Mekan Ortam Aydınlatması

Bu sarı LED'lerden oluşan bir dizi, hepsi aynı ışık akısı (örn., B2) ve dalga boyu (örn., Y2) sınıflarından seçilerek, bir aracın ayak boşluğunda veya gösterge panelinde düzgün ortam aydınlatması oluşturmak için kullanılabilir. Geniş görüş açısı, ayrık kaynaklardan gelen ışığın karışmasına yardımcı olur. PWM ile karartılabilir sabit akım sürücü, parlaklık ayarına olanak tanır.

12.2 Durum Gösterge Paneli

Bir endüstriyel kontrol panelinde, birden fazla sarı LED "uyarı" veya "dikkat" göstergesi olarak hizmet verebilir. Aynı gerilim sınıfından (örn., D) LED'ler kullanmak, ortak bir akım sınırlayıcı direnç ağından sürüldüğünde, her LED'in çok benzer parlaklığa sahip olmasını sağlar ve profesyonel, düzgün bir görünüm oluşturur.

13. Teknoloji Prensibi Tanıtımı

Bu sarı LED, AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfit) yarı iletken teknolojisine dayanır. İleri yön gerilimi uygulandığında, elektronlar ve delikler yarı iletken çipin aktif bölgesinde yeniden birleşir ve foton formunda enerji açığa çıkarır. AlInGaP malzeme sisteminin spesifik bant aralığı enerjisi, yayılan ışığın dalga boyunu belirler; bu durumda sarı spektrumdadır (~590 nm). Işık, çipten yayılır ve silikon veya epoksi bir lens içinde kapsüllenir; bu lens aynı zamanda çevresel koruma sağlar ve görüş açısını belirler.

14. Endüstri Trendleri ve Gelişmeler

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.