Dil Seç

LTL-R42NEWADH184 LED Lamba Veri Sayfası - Kırmızı Dağınık Lens - 2.5V - 52mW - Delikli Montaj Paketi - Türkçe Teknik Doküman

LTL-R42NEWADH184 delikli montaj LED lambasının tam teknik veri sayfası. Kırmızı AlInGaP LED, elektriksel/optik özellikler, sınıflandırma, paketleme ve uygulama kılavuzlarını içerir.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Derecelendirme: 4.5/5
Derecelendirmeniz
Bu belgeyi zaten derecelendirdiniz
PDF Belge Kapağı - LTL-R42NEWADH184 LED Lamba Veri Sayfası - Kırmızı Dağınık Lens - 2.5V - 52mW - Delikli Montaj Paketi - Türkçe Teknik Doküman

1. Ürün Genel Bakışı

LTL-R42NEWADH184, özellikle bir Devre Kartı Göstergesi (CBI) olarak tasarlanmış bir delikli montaj LED lamba montajıdır. Kırmızı dağınık lense sahip kırmızı bir AlInGaP LED ile entegre edilmiş siyah plastik bir dik açılı tutucudan (gövde) oluşur. Bu ürün, durum göstergesi ve panel aydınlatması için katı hal bir ışık kaynağı sağlayarak, baskılı devre kartlarına (PCB) kolay montaj için tasarlanmıştır.

1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar

1.2 Hedef Uygulamalar

Bu bileşen, güvenilir durum göstergesi gerektiren geniş bir elektronik ekipman yelpazesi için uygundur. Birincil uygulama pazarları şunları içerir:

2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi

Aşağıdaki bölümler, cihazın standart test koşulları altındaki (TA=25°C) çalışma limitlerinin ve performans özelliklerinin ayrıntılı bir dökümünü sağlar.

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek stres limitlerini tanımlar. Bu limitlerde veya yakınında uzun süreli çalışma önerilmez.

2.2 Elektriksel ve Optik Özellikler

Bu parametreler, cihazın normal çalışma koşulları altındaki (IF= 10mA, TA=25°C) tipik performansını tanımlar.

3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri

Üretimde renk ve parlaklık tutarlılığını sağlamak için LED'ler anahtar parametrelere göre sınıflara ayrılır. LTL-R42NEWADH184 iki ana sınıflandırma kriteri kullanır.

3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması

Sınıflar, IF=10mA'daki minimum ve maksimum ışık şiddeti değerleri ile tanımlanır. Her sınıf limiti ±%15 toleransa sahiptir.

3.2 Baskın Dalga Boyu (Renk Tonu) Sınıflandırması

Sınıflar, IF=10mA'daki minimum ve maksimum baskın dalga boyu değerleri ile tanımlanır. Her sınıf limiti ±1nm toleransa sahiptir.

4. Performans Eğrisi Analizi

Tipik performans eğrileri (veri sayfasında sağlanmıştır) anahtar parametreler arasındaki ilişkiyi gösterir. Bunlar, cihazın standart olmayan koşullar altındaki davranışını anlamak için gereklidir.

4.1 İleri Akım - İleri Gerilim (I-V Eğrisi)

Bu eğri, uygulanan ileri gerilim ile ortaya çıkan akım arasındaki üstel ilişkiyi gösterir. Akım sınırlayıcı devre tasarımı için çok önemlidir. Tipik ileri gerilim 10mA'de 2.5V'dur.

4.2 Bağıl Işık Şiddeti - İleri Akım

Bu grafik, ışık çıkışının ileri akımla nasıl arttığını gösterir. Önerilen çalışma aralığında genellikle doğrusaldır ancak daha yüksek akımlarda doyuma ulaşır. Tasarımcılar bunu, istenen parlaklık için uygun bir sürücü akımı seçmek için kullanır.

4.3 Bağıl Işık Şiddeti - Ortam Sıcaklığı

LED ışık çıkışı, eklem sıcaklığı arttıkça azalır. Bu eğri, ışık şiddetinin termal düşürülmesini ölçer ve yüksek güvenilirlik veya yüksek parlaklık uygulamalarında termal yönetimin önemini vurgular.

4.4 Spektral Güç Dağılımı

Bu çizim, dalga boyunun bir fonksiyonu olarak yayılan bağıl ışıma gücünü gösterir. Tepe dalga boyunu (tipik 630nm) ve spektral yarı genişliği (tipik 20nm) doğrular ve LED'in kesin kırmızı renk noktasını tanımlar.

5. Mekanik ve Paketleme Bilgisi

5.1 Ana Hat Boyutları ve Yapısı

5.2 Paketleme Özellikleri

Cihaz, otomatik montaj için şerit ve makara üzerinde tedarik edilir.

6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları

Bu kılavuzlara uyulması, üretim sürecinde mekanik veya termal hasarı önlemek için kritiktir.

6.1 Depolama

Optimum raf ömrü için LED'leri 30°C'yi ve %70 bağıl nemi aşmayan bir ortamda saklayın. Orijinal nem bariyerli ambalajdan çıkarılırsa, üç ay içinde kullanın. Orijinal paket dışında daha uzun süreli depolama için, kurutuculu kapalı bir kap veya nitrojen kurutucu kullanın.

6.2 Temizlik

Temizlik gerekliyse, yalnızca izopropil alkol gibi alkol bazlı çözücüler kullanın. Sert veya aşındırıcı kimyasallardan kaçının.

6.3 Bacak Şekillendirme

Bacakların bükülmesi gerekiyorsa, bu işlemilehimlemeden önceve oda sıcaklığında gerçekleştirin. Bükme, LED lens tabanından en az 3mm uzaklıkta bir noktada yapılmalıdır. Lensin tabanını veya bacak çerçevesini dayanak noktası olarak kullanmayın. PCB'ye yerleştirme sırasında stresi önlemek için minimum kuvvet uygulayın.

6.4 Lehimleme Süreci

Kritik Kural:Lehim noktası ile lens/tutucu tabanı arasında en az 2mm mesafe koruyun. Lensi veya tutucuyu asla lehime daldırmayın.

Uyarı:Aşırı sıcaklık veya süre, lens deformasyonuna veya LED'in felaket arızasına neden olabilir. Maksimum dalga lehimleme sıcaklığı, tutucunun Isı Sapma Sıcaklığının (HDT) veya erime noktasının göstergesi değildir.

7. Uygulama Tasarım Hususları

7.1 Sürücü Devre Tasarımı

LED'ler akım kontrollü cihazlardır. İleri gerilimleri (VF) bir toleransa ve negatif bir sıcaklık katsayısına sahiptir. Özellikle birden fazla LED'i paralel bağlarken, tekdüze parlaklık sağlamak için her LED için bir seri akım sınırlayıcı direnç kullanılmasışiddetle tavsiye edilir (Devre Modeli A).

Devre Modeli A (Tavsiye Edilen):[Güç Kaynağı] -> [Direnç] -> [LED] -> [Toprak]. Bu konfigürasyon, bireysel LED VF.

Devre Modeli B (Paralel için Tavsiye Edilmez):Birden fazla LED'i tek bir akım sınırlayıcı dirence (veya sabit gerilim kaynağına) paralel bağlamak önerilmez. Her LED'in I-V karakteristiklerindeki küçük farklar, önemli akım dengesizliğine neden olarak düzensiz parlaklığa ve bir cihazın potansiyel aşırı yüklenmesine yol açabilir.

7.2 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması

Bu veri sayfasında açıkça ESD derecelendirmesi yapılmamış olsa da, AlInGaP LED'ler elektrostatik deşarja duyarlı olabilir. Montaj ve taşıma sırasında, topraklanmış çalışma istasyonları ve bilekliklerin kullanımı da dahil olmak üzere standart ESD işlem önlemlerine uyulmalıdır.

7.3 Termal Yönetim

Güç dağılımı düşük olsa da (maks. 52mW), düşürme eğrisi ışık şiddetinin sıcaklık arttıkça azaldığını gösterir. Tutarlı performans için, özellikle yüksek ortam sıcaklığı ortamlarında veya daha yüksek sürücü akımlarında, PCB düzenini, bacaklar aracılığıyla biraz ısı dağılımına izin verecek şekilde düşünün.

8. Teknik Karşılaştırma ve Konumlandırma

LTL-R42NEWADH184, entegre dik açılı tutucu tasarımı ile kendini farklılaştırır; bu, montajı basitleştirir ve tutarlı bir montaj yüksekliği ve yönlendirme sağlar. Ayrı montaj donanımı gerektiren ayrık LED'lerle karşılaştırıldığında, bu entegre CBI (Devre Kartı Göstergesi) çözümü şunları sunar:

9. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)

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

Tepe Dalga Boyu (λP):LED'in en fazla optik güç yaydığı belirli dalga boyu (tipik 630nm).Baskın Dalga Boyu (λd):İnsan gözünün algıladığı renkle en iyi eşleşen tek dalga boyu (tipik 625nm). λd, CIE renk koordinatlarından hesaplanır ve renk belirtimi için daha alakalıdır.

9.2 Bu LED'i 20mA'de sürekli olarak sürebilir miyim?

Evet, 20mA, 25°C ortam sıcaklığında maksimum derecelendirilmiş sürekli DC ileri akımdır. Ancak, ortam sıcaklığı 30°C'yi aşarsa, akımı belirtilen 0.27 mA/°C oranına göre düşürmelisiniz. Örneğin, 50°C ortam sıcaklığında, izin verilen maksimum sürekli akım 20mA - (0.27mA/°C * (50°C-30°C)) = 14.6mA olacaktır.

9.3 Sabit gerilim kaynağı ile bile neden bir seri direnç gereklidir?

Bir LED'in ileri gerilimi, bir Zener diyot gibi sabit bir değer değildir; üretim toleransı vardır ve sıcaklık arttıkça azalır. Bir seri direnç, basit, kararlı bir akım regülatörü görevi görür. Bu olmadan, besleme gerilimindeki veya LED VF'deki (sıcaklık veya sınıf değişimi nedeniyle) küçük bir değişiklik, akımda büyük bir değişikliğe neden olarak parlaklığı önemli ölçüde etkileyebilir ve potansiyel olarak maksimum değerleri aşabilir.

10. Pratik Uygulama Örneği

Senaryo:5V DC hattından çalışan bir cihaz için açık göstergesi tasarlama. İstenen parlaklık, LED'in kapasitesinin orta aralığında.

  1. Sürücü Akımını Seçin:IF= 10mA seçin, bu standart bir test koşuludur ve uzun ömürle iyi parlaklık sağlar.
  2. LED İleri Gerilimini Belirleyin:Veri sayfasından tipik değeri kullanın, VF= 2.5V.
  3. Seri Direnci Hesaplayın:R = (Vbesleme- VF) / IF= (5V - 2.5V) / 0.010A = 250 Ohm.
  4. Standart Direnç Değerini Seçin:En yakın standart değeri seçin, örn. 240 Ohm veya 270 Ohm. 240 Ohm ile akımı yeniden hesaplayın: IF= (5V - 2.5V) / 240Ω ≈ 10.4mA (kabul edilebilir).
  5. Direnç Gücünü Hesaplayın:P = I2* R = (0.0104A)2* 240Ω ≈ 0.026W. Standart 1/8W (0.125W) veya 1/10W direnç fazlasıyla yeterlidir.
  6. PCB Düzeni:Direnci LED'in anodu veya katodu ile seri olarak yerleştirin. LED'in doğru yönlendirildiğinden emin olun (tipik olarak, daha uzun bacak anottur). PCB düzeninde lens tabanından lehim pedine kadar 2mm boşluk koruyun.

11. Çalışma Prensibi

LTL-R42NEWADH184, bir yarı iletken AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfit) LED çipine dayanır. Çipin bant aralığı gerilimini aşan bir ileri gerilim uygulandığında, elektronlar ve delikler yarı iletkenin aktif bölgesinde yeniden birleşerek foton (ışık) şeklinde enerji açığa çıkarır. AlInGaP alaşımının spesifik bileşimi, bant aralığı enerjisini belirler; bu da doğrudan yayılan ışığın dalga boyuna (rengine) karşılık gelir—bu durumda kırmızı (~625nm). Entegre kırmızı dağınık lens, ışığı yarı iletken çipten çıkarmak, ışın demetini geniş bir görüş açısına (100°) şekillendirmek ve ışık kaynağını daha yumuşak ve daha düzgün görünecek şekilde dağıtmak için hizmet eder.

12. Teknoloji Trendleri

LTL-R42NEWADH184 gibi delikli LED'ler, sağlam mekanik montaj veya manuel montaj gerektiren uygulamalar için hayati önem taşımaya devam ederken, daha geniş LED endüstrisi trendi yüzey montaj cihazı (SMD) paketlerine doğru ilerlemektedir. SMD LED'ler, otomatik montaj hızı, kart alanı tasarrufu ve daha düşük profil açısından önemli avantajlar sunar. Ancak, delikli bileşenler, çok yüksek mekanik bağ gücü gerektiren senaryolarda (örn. sık bağlantı yapılan konektörler), yüksek titreşim ortamlarında veya manuel lehimlemenin yaygın olduğu prototipleme ve onarımda tercih edilmeye devam etmektedir. Bu ürünün entegre tutucu tasarımı, delikli segment içinde bir evrimi temsil eder ve kullanım kolaylığı ve gelişmiş estetik ile değer katmaktadır.

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.