Dil Seç

LTL-R14FSGAJ LED Lamba Veri Sayfası - T-1 Paket - Gerilim 2.0V - Güç 52mW - Sarı/Sarı-Yeşil - Türkçe Teknik Doküman

LTL-R14FSGAJ delikli montaj LED lambasının teknik veri sayfası. Sarı ve Sarı-Yeşil varyantlar için elektriksel/optik özellikler, mutlak maksimum değerler, sınıflandırma özellikleri, paketleme ve uygulama kılavuzları detaylandırılmıştır.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Derecelendirme: 4.5/5
Derecelendirmeniz
Bu belgeyi zaten derecelendirdiniz
PDF Belge Kapağı - LTL-R14FSGAJ LED Lamba Veri Sayfası - T-1 Paket - Gerilim 2.0V - Güç 52mW - Sarı/Sarı-Yeşil - Türkçe Teknik Doküman

1. Ürün Genel Bakışı

LTL-R14FSGAJ, durum göstergesi ve sinyalizasyon uygulamaları için tasarlanmış delikli montaj bir LED lambadır. Beyaz dağınık lensli standart T-1 tipi pakette sunulur; bu, görüş açısını genişletmeye ve ışık çıkışını yumuşatmaya yardımcı olur. Ürün, AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfür) yarı iletken teknolojisini kullanan iki farklı renkte mevcuttur: Sarı ve Sarı-Yeşil. Bu teknoloji, yüksek ışık verimliliği ve kararlılığı ile bilinir.

1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar

1.2 Hedef Uygulamalar ve Pazarlar

Bu LED, güvenilir ve net durum göstergesi gerektiren geniş bir elektronik ekipman yelpazesi için uygundur. Birincil uygulama sektörleri şunlardır:

2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi

Bu bölüm, LED'in performansını tanımlayan temel elektriksel ve optik parametrelerin detaylı, nesnel bir yorumunu sağlar.

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Bu değerler, cihaza kalıcı hasarın oluşabileceği sınırları tanımlar. Bu koşullar altında çalışma garanti edilmez.

2.2 Elektriksel & Optik Özellikler

Bunlar, standart test koşulu olan TA=25°C ve IF=20mA'de ölçülen tipik performans parametreleridir.

3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri

Seri üretimde renk ve parlaklık tutarlılığını sağlamak için LED'ler sınıflara ayrılır. LTL-R14FSGAJ iki boyutlu bir sınıflandırma sistemi kullanır.

3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması

LED'ler, 20mA'de ölçülen ışık şiddetlerine göre üç sınıfa (A, B, C) ayrılır.

Her sınıf limiti için ±%30 tolerans uygulanır.

3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması

LED'ler, kesin tonu tanımlayan baskın dalga boylarına göre daha da sınıflandırılır.

Her sınıf limiti için ±1 nm tolerans uygulanır. Tam bir ürün kodu hem şiddet sınıfını hem de dalga boyu sınıfını belirtir (ör. C2).

4. Performans Eğrisi Analizi

Veri sayfasında belirli grafiksel eğrilere atıfta bulunulsa da, bunların etkileri burada açıklanmıştır. Bu tür LED'ler için tipik eğriler şunlardır:

5. Mekanik & Paketleme Bilgisi

5.1 Ana Hat Boyutları

LED, standart T-1 (3mm) radyal bacaklı paket boyutlarına uyar. Temel mekanik notlar şunlardır:

5.2 Polarite Tanımlama

Tipik olarak, daha uzun bacak anotu (pozitif), daha kısa bacak katodu (negatif) belirtir. Katot ayrıca lens kenarındaki düz bir nokta ile de gösterilebilir. Lehimlemeden önce polariteyi her zaman doğrulayın.

6. Lehimleme & Montaj Kılavuzları

Uygun kullanım, hasarı önlemek için çok önemlidir.

6.1 Depolama Koşulları

30°C'yi ve %70 bağıl nemi aşmayan bir ortamda saklayın. Orijinal nem bariyerli torbadan çıkarılırsa, üç ay içinde kullanın. Daha uzun depolama için, kurutuculu kapalı bir kap veya nitrojen ortamı kullanın.

6.2 Bacak Şekillendirme

6.3 Lehimleme Süreci

Kritik Kural:Lensin tabanından lehim noktasına minimum 2mm mesafe koruyun. Lensi lehime daldırmayın.

Aşırı ısı veya süre, lensi deforme edebilir veya ciddi arızaya neden olabilir.

7. Paketleme ve Sipariş Bilgisi

7.1 Paketleme Özellikleri

Ürün, üretim kullanımı için toplu miktarlarda paketlenmiştir:

8. Uygulama Tasarım Önerileri

8.1 Sürücü Devresi Tasarımı

LED'ler akım kontrollü cihazlardır. Özellikle birden fazla LED'i paralel bağlarken, düzgün parlaklık sağlamak içinherLED için seri bir akım sınırlayıcı direnç zorunludur (Devre A). Bireysel LED'lerin ileri gerilimindeki (VF) değişiklikler nedeniyle, bireysel dirençler olmadan doğrudan paralel bağlantı (Devre B) kesinlikle tavsiye edilmez; bu, akımda ve dolayısıyla parlaklıkta önemli farklılıklara neden olacaktır.

Direnç değeri (R) Ohm Kanunu kullanılarak hesaplanabilir: R = (Vbesleme- VF) / IF, burada VFLED ileri gerilimidir (güvenilirlik için tipik veya maksimum değeri kullanın) ve IFistenen ileri akımdır (ör. 20mA).

8.2 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması

Bu LED'ler statik elektrikten zarar görmeye karşı hassastır. Önleyici tedbirler şunlardır:

8.3 Temizlik

Lehimlemeden sonra temizlik gerekliyse, yalnızca izopropil alkol gibi alkol bazlı çözücüler kullanın. Sert veya aşındırıcı kimyasallardan kaçının.

9. Teknik Karşılaştırma ve Değerlendirmeler

GaAsP gibi eski teknolojilerle karşılaştırıldığında, bu LED'de kullanılan AlInGaP, zaman ve sıcaklık karşısında üstün ışık verimliliği ve renk kararlılığı sunar. T-1 delikli montaj paketi, prototipleme ve yüzey montaj teknolojisinin (SMT) gerekli veya istenmediği uygulamalarda kullanım kolaylığı sağlar. Geniş görüş açısı, görüş pozisyonunun sabit olmadığı ön panel göstergeleri için idealdir.

10. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Daha yüksek parlaklık için bu LED'i 30mA'de sürebilir miyim?

C: Hayır. Sürekli DC ileri akım için Mutlak Maksimum Değer 20mA'dir. Bu değerin aşılması özellikleri ihlal eder ve kalıcı hasar veya azalmış güvenilirlik riski taşır.

S: Tepe Dalga Boyu ile Baskın Dalga Boyu arasındaki fark nedir?

C: Tepe Dalga Boyu (λP), spektral çıkışın fiziksel olarak en yüksek olduğu yerdir. Baskın Dalga Boyu (λd), insan gözünün algıladığı rengi en iyi şekilde temsil eden kolorimetriden hesaplanan bir değerdir. λd renk belirtimi için daha alakalıdır.

S: Bu LED'i açık havada kullanabilir miyim?

C: Veri sayfası, iç ve dış mekan işaretleri için uygun olduğunu belirtir. Ancak, sert dış mekan ortamları için, epoksi lens uzun süreli UV maruziyeti altında bozulabileceğinden, ek koruma (konformal kaplama, UV dayanıklı muhafazalar) düşünün.

S: Paralel bağlı her LED için neden seri bir direnç gereklidir?

C> Üretim toleransları nedeniyle, her LED'in biraz farklı bir ileri gerilimi (VF) vardır. Bireysel dirençler olmadan, en düşük VF'ye sahip LED orantısız şekilde daha fazla akım çekecek, daha parlak hale gelecek ve potansiyel olarak arızalanarak bir zincirleme reaksiyona yol açacaktır.

11. Pratik Tasarım Vaka Çalışması

Senaryo:5V USB güçlü bir cihaz için Sarı-Yeşil LTL-R14FSGAJ LED kullanarak bir güç göstergesi tasarlama.

Adım 1 - Çalışma Noktasını Seçin:Tipik ileri akımı kullanın, IF= 20 mA.

Adım 2 - İleri Gerilimi Belirleyin:Veri sayfasından, tipik VF= 2.0V'yi (veya daha muhafazakar, güvenilir bir tasarım için maksimum 2.5V) kullanın.

Adım 3 - Direnç Değerini Hesaplayın:Vbesleme= 5V ve VF= 2.5V kullanarak.

R = (5V - 2.5V) / 0.020 A = 125 Ohm.

Adım 4 - Standart Direnci Seçin:En yakın standart değeri seçin, örn. 120 Ohm veya 150 Ohm. 120 Ohm'luk bir direnç IF≈ 20.8 mA sağlar, bu kabul edilebilir. 150 Ohm'luk bir direnç IF≈ 16.7 mA sağlar, bu da biraz daha düşük ancak daha düşük güç tüketimi ile yine de yeterli parlaklık sağlar.

Adım 5 - Direnç Gücünü Hesaplayın:P = I2* R = (0.020)2* 120 = 0.048 W. Standart 1/8W (0.125W) veya 1/4W'lık bir direnç fazlasıyla yeterlidir.

12. Çalışma Prensibi Tanıtımı

Işık Yayan Diyotlar (LED'ler), üzerlerinden bir elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan yarı iletken cihazlardır. Elektrolüminesans adı verilen bu olay, elektronların cihaz içindeki elektron delikleriyle yeniden birleşmesi ve enerjiyi foton formunda serbest bırakmasıyla gerçekleşir. Işığın belirli rengi, yarı iletken malzemenin enerji bant aralığı tarafından belirlenir. LTL-R14FSGAJ, sarıdan sarı-yeşil spektrumuna ışık üretmek için tasarlanmış AlInGaP kullanır. Beyaz dağınık epoksi lens, yarı iletken çipi kapsüller, mekanik koruma sağlar ve ışığı dağıtarak geniş bir görüş açısı oluşturur.

13. Endüstri Trendleri ve Bağlam

Yüzey montaj cihazı (SMD) LED'ler modern yüksek yoğunluklu elektroniklere hakim olsa da, T-1 paketi gibi delikli montaj LED'leri şu nedenlerle geçerliliğini korumaktadır: manuel montaj ve prototipleme kolaylığı, titreşime maruz kalan bağlayıcılarda veya cihazlarda üstün mekanik dayanıklılık ve LED'in bir panelden çıkması gereken uygulamalar için uygunluk. Delikli bileşenler için trend, bu spesifik avantajlardan yararlanan niş uygulamalara doğru ilerlerken, genel gösterge pazarları daha küçük SMD paketlere doğru kaymaya devam etmektedir. AlInGaP gibi iç teknoloji, malzeme bilimindeki ilerlemelerden faydalanmaya devam ederek sürekli artan verimlilik ve güvenilirlik sağlamaktadır.

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.