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5mm發光二極管額定值

發布時間:

2024-05-20 09:55


發光二極管 (LED) 在我們身邊。它們存在于我們的家中、汽車中,甚至手機中。 LED 有多種形狀和尺寸,這使設計人員能夠根據自己的產品進行定制。每當電子設備亮起時,其背后很可能有一個 LED。它們的低功耗和小尺寸使其成為許多不同產品的選擇,因為它們可以更無縫地融入設計中,使其成為整體更好的設備。

我們過去討論過高亮度 LED,但在這篇文章中,我們將重點關注 5mm LED 或通孔 LED。這些類型的 LED 很可能在小型電子產品中用作指示燈或類似的東西。 5mm LED 運行所需的電流比高亮度 LED 少得多,為 20mA,而高功率 LED 的最低電流為 350mA。更多的電流 = 更多的光。顯然,這些 5mm LED 將更多地用作強調燈或非常小的空間的照明。這正是 5mm LED 的用途,它們可以在大型陣列中一起使用,以創建標志或某種矩陣,或者可以單獨使用它們來制作小型指示燈或微型鑰匙鏈手電筒之一。

發光二極管組成-

5mm LED 非常有用,因為它們可以輕松地由小型電池供電并持續很長時間。這使得將它們集成到許多電子產品中或將燈放置在它們通常無法到達的地方變得很容易。 5mm LED 的名稱是根據其尺寸而得名:頂部的環氧樹脂外殼直徑約為 5mm。這些超小型光源使用起來很簡單,但我們不能忽視設置 LED 電路的某些步驟。

5mm LED 基礎知識
LED 是基本二極管的變體。二極管是一種僅在一個方向導電的電子元件。二極管具有所謂的正向電壓額定值,它決定了陽極 (+) 和陰極 (-) 之間的最小電壓差,以便允許電子流動(啊……甜蜜的電流)。 LED 與二極管基本相同,主要區別在于 LED 在電流流動時發光。

5mm LED 是一種將芯片固定在砧柱上的 LED,砧柱封裝在環氧樹脂圓頂中以提供保護。然后通過從底部伸出的兩條腿或尖頭進行連接。正如我們提到的,二極管只允許一個方向的流動。這使得區分正極(陽極)和負極(陰極)變得至關重要。使用 5mm LED 很容易,注意到腿的長度不同了嗎?較長的腿是陽極,兩者中較短的腿是陰極。如果您的腿被修剪或您有制造商使它們尺寸相同,則陰極側 5 毫米外殼的邊緣周圍通常會有一個平點

確保始終將電池/電源的正極連接到陽極,將負極或接地連接到陰極。這將確保極性匹配,并且在有足夠的輸入電壓的情況下電流會流動,點亮 5mm LED。如果你向后接線,什么也不會發生,電路將保持閉合狀態。為了確保您的發光二極管有足夠的功率,在查看 LED 規格時應注意兩個關鍵額定值:正向電壓和正向電流。

5mm LED 電壓
每個 LED 應列出一個“正向電壓”,定義導電和發光所需的電壓量。如果您嘗試供應的電量少于此數量,LED 將保持開路且不導電。一旦 LED 上的電壓降達到正向電壓,LED 就會亮起。如果您有多個串聯 LED,則必須考慮它們的正向電壓額定值之和。

讓我們看一下我們的標準藍色 5mm LED 之一?,F在我們在產品頁面的規格中可以很容易地看到,LED的正向電壓約為3.4V。那么我們把這個 LED 嘗試連接到 AA 電池上,LED 會起作用嗎? AA 電池的標稱電壓只有 1.5V,所以我們沒有足夠的電壓來導電。然而,如果我們串聯添加另一節 AA 電池,我們的電壓將為 3V,并且我們將能夠運行 5mm LED。 “但你說 LED 需要 3.4V!”是的,我知道,但是當你在小數點后幾位之內說話時,你會沒事的。

5mm LED 電流
現在有些人認為他們只需要關心 LED 電壓就可以了。這就忽略了LED非常重要的一個部分,即電流。 LED 將在電路中吸收盡可能多的電5mm 燈珠串聯圖流,從而導致 LED 的溫度升高直至燒毀。因此,為了減少 LED 故障,請注意 LED 電流額定值。

上面的示例是當您的輸入電壓和正向電壓非常接近時,您無需過多擔心電流的示例。根據我們網站的經驗法則,當您的輸入電壓為 3V 時,您可以為除紅色和黃色之外的任何 5mm LED 供電,而無需擔心跟蹤電流。這是因為電源中沒有足夠的電流可供 5mm 吸收并燒毀。

在所有其他情況下,您都需要限制流過 LED 的電流量。對于
高功率 LED,這是通過恒流驅動器完成的。 5mm LED 的額定電流要低得多,通常在 15-30mA 左右,我們可以通過與 LED 串聯一個電阻來控制電流。在這里,您會經常聽到限流電阻這個術語,因為該電阻可確保流經電路的電流受到顯著限制。5mm 帶電阻設置

5mm LED 通常在 20mA 下進行測試,它們可以承受高達 30mA 的電流,但在我看來,我通常會嘗試將 5mm LED 保持在 20mA 的電流,這是其所有規格中建議的電流。現在我們必須弄清楚如何為您的電路找到合適的電阻器尺寸,以保證 LED 的安全!

為您的 LED 找到合適尺寸的電阻
電阻器有多種尺寸,為您的系統找到正確的尺寸需要用到數學。不過,請不要驚慌,我們使用這款電阻計算器來計算您所需的電阻器尺寸,讓一切變得非常簡單。這是一個很棒的工具,但了解如何進行計算總是很有幫助的,所以請繼續關注。為了找到正確尺寸的限流電阻,我們必須知道LED的兩個特性:正向電流和正向電壓。

讓我們使用與上例相同的藍色 LED。在產品頁面上,您將看到捕獲右圖所示的表格。圈出您可以看到給定測試電流下的正向電壓 (Vf)。所以你可以看到對于這個LED,在20mA的恒定電流下,LED將下降3.2-3.6V。我們將采取中間立場,并假設該 LED 電壓將下降 3.4V。

在這個例子中,我將使用 3 節串聯的 AA 電池作為電源。每節 AA 電池的電壓約為 1.5V,因此我們的 LED 總共有 4.5V 的電源。我們必須使用歐姆定律來找到電阻極限,但首先我們必須找到流過電阻的電壓。電阻器和 LED 將串聯放置,這意味著它們兩端的壓降將相加等于輸入電壓。這意味著我們可以輕松找到電阻器上壓降的電壓,因為我們已經知道 LED 的電壓為 3.4V。

輸入電壓 = LED V f +電阻電壓

電阻電壓= 輸入電壓 – LED V f

電阻器兩端的電壓= 4.5V – 3.4V

因此電阻兩端的電壓將下降約 1.1V?,F在我們有了這個,我們可以使用歐姆定律來計算所需的電阻!

電阻= 電壓 / 電流(以安培為單位)

電阻= 1.1 / .02 (20mA)

電阻 = 55 歐姆

根據 LED 的不同,電阻器也會發生變化。對于這個例子,我們可以假設需要一個 55 歐姆的電阻,我們擁有的最接近的尺寸是 60.4,所以我們會選擇它。如果對電阻值有疑問,或者您的電阻值介于所提供的電阻值之間,請選擇稍大的尺寸。

檢查 LED 和電阻器的最后一件事是電阻器瓦數。我們所有的電阻器均為 1/4 瓦。所需電阻的瓦數是LED瓦數與電路總瓦數之差。因此通過上面的例子我們可以找到所需的電阻瓦數。

LED 功率 = 3.4V x .02A = .068 瓦

總功率 =  4.5V x .02A = 0.09 瓦

電阻器消耗的功率 =  .09 – .068 = .022 瓦

1/4 瓦 (0.25) 電阻器可以輕松處理 0.022 瓦,所以我們已經準備就緒!將電阻器與 LED 串聯(在連接的正極側),您的燈就全部設置好了。

終極電阻
04006-025不想經歷尋找電阻器并在一個電路中處理多個電阻器的麻煩?查看 LuxDrive 的DynaOhm。這是一款基于全灌封半導體的可變電阻器,經過優化可替代 5mm LED 應用中的電阻器。該單元將串聯,就像電阻器一樣。不同之處在于它已經具有一定的額定電流,因此您只需擔心電壓即可。 DynaOhm 可以采用 2.6V 至 50VDC,因此輸入 LED 所需的任何電壓。

5mm LED 光輸出
現在我們已經討論了所有關于電壓和電流的有趣話題,我們可以深入了解人們真正關心的是什么,這些微小燈泡發出的光。顏色和亮度可以通過幾種不同的方式來測量。我們的網站總是很好地列出和組織它們,但讓我們了解這些二極管如何產生它們所發出的光。

LED波長


LED 波長基本上是解釋光顏色的一種非常精確的方式。對于 LED,由于制造過程的復雜性,顏色會有所不同,有時波長也會略有不同。在 5mm LED 規格表上,您實際上會看到波長。這些變化總是在相同的光譜內,只是如果您購買許多不同批次的相同顏色的 LED,可能會存在一些細微的變化(即使我們的眼睛沒有注意到它們)。

該波長實際上由用于制造 5 毫米封裝內二極管的半導體材料類型決定。半導體的能帶結構因材料而異,因此光子以不同的頻率發射,從而影響我們看到的光。下面是我們的 LED 和波長選項的完整表格。我們銷售的一些較流行的顏色是深紅色 660nm和粉色 440nm。5mm-顏色

還有5 毫米白色 LED,有暖白色和冷白色可供選擇。

LED亮度
因此,波長取決于半導體材料,但光強度取決于流向二極管的電流。因此,驅動電流越高,LED 就越亮。 5mm LED 的亮度通常以毫坎德拉 (mcd) 為單位進行測量,但這不僅僅是給任何 LED 指定一定數量的亮度。

這種光測量(坎德拉)的有趣之處在于,它不是像測量大多數其他光形式那樣測量光能量的大小,而是測量實際的亮度。該數字是通過獲取特定方向發射的功率并通過光的光度函數對該數字進行加權而得出的。這基本上意味著我們將在下面討論的光束角度會影響光,但波長也會影響。人眼對某些波長比其他波長更敏感,此亮度模型考慮了這一點。這就是為什么 IR 5mm LED 將沒有輸出,因為我們看不到該波長。對于紫外線甚至藍色和其他常見顏色來說也是如此。

如您所見,不同 LED 的發光強度(亮度)各不相同。顏色往往較低,從數十到數百,而白色(以及一些我們看得更好的顏色,如綠色)可達 20,000 mcd。我們列出了所有 5mm LED 在測試電流 20mA 下的光輸出。

5毫米視角
我們網站上的 5mm LED 將按其顏色和光束角度進行標記。 5mm LED 顯示5mm-LED 視角如右圖所示的圖表,顯示光束的傳播角度以及特定角度的強度。要閱讀該圖,請想象 LED 直立在其下方。圖表上的“輻條”是角度,彩虹狀的線是強度與最大強度的百分比。請看下面,我們將介紹如何查找任何 5mm LED 的視角和該角度下的亮度。

5mm 視角圖

5mm發光二極管視角圖

擴散5mm LED
如果人眼直接觀看 LED,通常建議采用某種擴散器或磨砂飾面。一些 5mm LED 的環氧樹脂圓頂上有涂層,可以使光輸出更加柔和。我們有一個白色 5 毫米 LED,采用這種表面處理,因此易于觀看。這會降低亮度,但會帶來更好的光線效果。

使用 5mm LED 進行探索
5 毫米 LED非常實惠且易于使用??纯茨隳苡盟鼈冏鍪裁矗x擇是無窮無盡的?,F在您知道如何為 5mm LED 供電、確定其顏色和亮度并確保光線傳播到您需要的地方。祝你好運!
 

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資訊推薦

2023.11.15

LED燈珠又稱發光二極管。使用范圍廣泛,其發光顏色有紅光、翠綠光、黃綠光、黃光、紫光、藍光、白光、橙光。以上是屬于單色光。又可做成雙色,三色。 那么對于它的可見光的光譜范圍又是多少??梢姽夤庾V的波長范圍為380nm~760nm,是人眼可感受到的七色光——紅、橙、黃、綠、青、藍、紫,但這七種顏色的光都各自是一種單色光。例如LED發的紅光的峰值波長為565nm。 在可見光的光譜中是沒有白色光的,因為白光不是單色光,而是由多種單色光合成的復合光,正如太陽光是由七種單色光合成的白色光,而彩色電視機中的白色光也是由三基色紅、綠、藍合成。由此可見,要使LED發出白光,它的光譜特性應包括整個可見的光譜范圍。但要制造這種性能的LED,工藝條件下是不可能的。 根據人們對可見光的研究,人眼睛所能見的白光,至少需兩種光的混合,即二波長發光(藍色光+黃色光)或三波長發光(藍色光+綠色光+紅色光)的模式。 上述兩種模式的白光,都需要藍色光,所以攝取藍色光已成為制造白光的關鍵技術,即當前各大LED制造公司追逐的“藍光技術”。國際上掌握“藍光技術”的廠商僅有少數幾家,所以白光LED的推廣應用,尤其是高亮度白光LED在我國的推廣還有一個過程。

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2023.11.15

LED光源的種類很多,不同的LED燈,內部結構所用的燈珠也會有細微差別。今天,小編為大家全面、系統地科普一下LED燈珠的常見類型,供大家參考使用。 1引腳插入型(DIP) 這種LED燈珠是結構最簡單的發光二極管,因為燈珠下面有兩根形似“腳”的細絲,可以直接穿接在電路板上,所以稱之為引腳插入式的燈珠。 ? ? 使用特點: 它的安全性好、性能穩定,在低電壓的情況下就可以發光,并且低損耗、效能高、壽命長,還可以進行多色彩調光。 ? 常見形狀: 這種燈珠可以有各種不同的形狀,像圓形、橢圓形、方形、甚至是異形等。雖然粗略地看上去,形狀、大小都沒有太大的區別,但是不同形狀燈珠的橫截面是不一樣的。 ? ? 發光類型: 如果你仔細地去觀察不同燈珠,會發現有些燈珠“引腳”的數量是不同的,這些“引腳”可以使發光二極管產生不同顏色的光。 ? ? 應用領域: 在照明領域里,幾乎不使用引腳插入式燈珠;一般多用做車燈、指示燈、顯示屏等。 ? 2小功率表面貼裝型(SMD) 這種燈珠光源是將發光二極管焊接在電路板表面,而不是穿過電路板。它的體積小,有的甚至比引腳插入式的燈珠還小上許多。 ? 常見型號: 這類燈珠的型號有很多,最常用的有2835(PCT)、4014、3528、3014等,每個型號數字的前兩位表示寬“x.x毫米”,后兩位則表示長“x.x毫米”。比如2835代表寬2.8毫米、長3.5毫米。 表面涂有黃色熒光粉的燈珠,發出白光 ? 應用領域: 這類小功率表貼燈珠的使用范圍非常廣泛,由于它體積很小,隨便貼哪兒都可以使用,所以各種LED燈內都可以貼上它,并且數量可以根據需求調整更改。 ? ? 3大功率表面貼裝型 第三種燈珠也是表貼型,它與小功率表貼在本質上很類似,只不過大功率、體積都大一點;在細微結構上,多了一個透鏡,可以將光線更好地匯聚在一起。 ? ? 常見類型: 大功率表貼燈珠的類型也有很多種: ? ? 這里告訴大家一個小竅門:如果燈珠表面顏色偏黃,一般是低色溫;如果表面顏色偏綠,一般是高色溫;如果沒有熒光粉、燈珠呈無色透明,一般是彩光的。 ? 應用領域: 這種燈珠一般會套上透鏡后使用(方便光線匯聚或分散),常做成射燈、投光燈。 ? ? 4集成封裝型(COB) 最后一類是集成封裝型燈珠,它是將很多燈珠芯片封裝在同一塊板上,大小與5毛錢硬幣的直徑一致。 ? ? 常見形狀: 一般有圓形、長條形和方形,長條形集成板常用做臺燈。 ? ? 應用領域: 集成封裝型LED燈逐漸應用地越來越多,在室內照明和戶外照明均有使用。 ?

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2023.11.15

LED 即為發光二極管,是一種將電能轉化為光能的半導體固體發光器件,其核心是 PN 結,它除了具有一般 PN 結的正向導通、反向截止和擊穿特性外,在一定條件下,它還具有發光特性 。其結構主要包含以下幾個部分:引線、支架、封裝膠、鍵合絲、LED 芯片、固晶膠和熒光粉。LED 燈珠變色失效與其材料、結構、封裝工藝和使用條件密切相關,以下將通過具體的案例來對其變色原因進行分析。 ????封裝膠原因 ?1??封裝膠中殘留外來異物? 失效燈珠的外觀呈現局部變色發黑,如圖 2 所 示。揭開封裝膠,發現有一個黑色異物夾雜在封裝膠內,用掃描電鏡及能譜儀 (SEM&EDS) 對異物進行成分分析,確認其主成分為鋁(Al)、碳(C)、氧 (O)元素, 還含有少量的雜質元素,測試結果如圖 3 所示。結合用戶反饋的失效背景可知,該異物是在封裝過程中引入的。 ?2??封裝膠受化學物質侵蝕發生膠體變色? 失效品為玻璃光管燈,內部的 LED 燈帶使用單組份室溫固化硅橡膠粘結固定在玻璃管上,固膠部位燈帶上的 LED 燈珠出現發黃變暗現象。失效燈珠封裝膠的材質為硅橡膠,使用 SEM&EDS 測試封裝膠的元素成分,發現其比正常燈珠封裝膠成分多檢出了硫(S)元素。 通常硫磺、有機二硫化物和多硫化物等含硫物質可以作為硫化劑,使橡膠發生硫化交聯反應,從而使橡膠的結構改變,呈現出顏色發黃變暗、熱分解溫度升高的現象。通過 TGA 測試燈珠封裝膠體的熱分解溫度可知,失效燈珠封裝膠在失重 2%、5%、10%、15%和 20%時的溫度均比同批次良品封裝膠相同失重量的溫度高出 25 ℃以上,封裝膠熱分解曲線如圖 5 所示,證實了封裝膠因發生硫化交聯導致其熱分解溫度升高的現象。使用 ICPOES 進一步對起固定作用的單組份固化硅橡膠進行化學成分分析,檢出其中含有約 400ppm 的硫(S)元素。 由此可知,LED 燈珠發黃變暗的原因為玻璃燈管內粘結固定用的單組份室溫固化硅橡膠在固化過程中揮發出的含硫(S)的氣體侵入到了 LED 封裝膠中,使封裝膠發生了進一步的硫化交聯反應, 而再次硫化交聯導致封裝膠體變黃變暗。后續用戶改用未使用單組份固化硅橡膠的塑料燈管則未出現燈珠變色的現象。因此,LED 生產方在產品設計選材和制造時應考慮產品各部件所用不同材料相互間的匹配性,避免因材料的不兼容而導致后續出現可靠性問題。 ????熒光粉沉降 燈珠裝配成 LED 燈具后在倉庫儲存時,發生了色溫漂移失效,失效 LED 燈珠的封裝膠由橙色變為淺黃色,對其進行 I-V 特性測試,發現燈珠可以正常點亮,且 I-V 曲線正常,只是出光亮度發生改變。取一些失效燈珠,以機械開封方式取出封裝膠,發現支架表面均殘留有透明顆粒物,使用 SEM&EDS 測試顆粒物成分,結果顯示其含有高含量的鍶(Sr)元素,如圖 6 所示;而封裝膠與支架接觸面也檢出了高含量的鍶(Sr)元素和鋇(Ba)元素。 與之相比,良品燈珠開封后,支架表面較干凈,表面主成分為銀(Ag)和少量的碳(C)元素,未檢出鍶(Sr)元素, 且在其封裝膠與支架的接觸面上也未檢出鍶(Sr)和鋇(Ba)元素。通過測試失效品和良品燈珠封裝膠的截面成分得知,二者所用的熒光粉的成分相 同,均為釔鋁石榴石(主要成分為氧 (O) 、鋁(Al)和釔(Y))與硅酸鍶鋇(主要成分為碳(C)、氧(O)、 硅(Si)、鍶(Sr)、鋇(Ba)和鈣(Ca))混合熒光粉。 因此,LED 燈珠的失效原因為所使用的硅酸鹽熒光粉沉降到了封裝膠底部及支架表層,致使因光折射規律不一致而發生色散現象,導致色溫漂移,同時發生燈珠變色現象。 ????支架原因 ?1??異物污染支架? 失效燈珠一側變色,揭開封裝膠后可以看到變色部位的支架的表面覆蓋了一層異物,對異物進行元素成分測試,顯示其主成分為錫 (Sn) 、鉛(Pb)元素,測得的結果如圖 8 所示。揭開燈珠變色部位外圍的白色塑膠,在與白色塑膠接觸的支架 表面也檢出了錫 (Sn)、 鉛 (Pb) 成分。由于異物覆蓋部位的支架與燈珠一側的引腳相連,而引腳采用錫鉛焊接。 顯而易見,如果燈珠在進行表面貼裝時,引腳沾附了多余的錫膏,則在焊接時,熔化的焊料會沿著引腳爬升至與之相連的支架表面,形成覆蓋層。因此,此案例中 LED 燈珠失效的原因是LED燈珠在進行組裝焊接時,引腳焊接部位的焊料進入了支架表面,形成了覆蓋物,從而導致了燈珠變色。 ?2??支架腐蝕? 失效 LED 燈珠的中間部位變色發黑,開封后將其放在光學顯微鏡下觀察,發現整個支架的表面明顯地變黑,使用 SEM&EDS 測試發黑支架的成 分,結果顯示,除了正常的材質成分外,發黑支架中還具有較高含量的腐蝕性硫 (S)元素,而支架表面鍍銀層局部也呈現出疏松的腐蝕形貌,如圖 9 所示。通常 LED 燈珠在生產過程中,由于材料自身不純或工藝過程污染等原因引入硫(S)、氯 (Cl)等腐蝕性元素時,在一定條件下(如高溫、水汽殘留等),其金屬支架極易發生腐蝕,導致燈珠出現變色、漏電等失效現象。 ?3??支架鍍層質量差? LED 燈珠點亮老化后出現變色發黑現象,且失效率高達30%。去掉燈珠表面的封裝膠后,發現支架表層銀鍍層失去原有的光亮,呈現灰色。使用SEM 觀察支架表層微觀形貌,發現與未裝配的半成品支架相比,LED 失效燈珠的支架表面銀層疏松且有較多的孔洞。 將半成品支架和失效 LED 制作成切片, 觀察其截面鍍層質量,發現支架鍍層結構為銅鍍鎳再鍍銀,與半成品相比,失效品支架的鎳鍍層變薄,表層銀層變得疏松,且鎳銀鍍層界限變得模糊, 樣品的支架截面形貌如圖 10 所示。使用 AES 測試失效 LED 支架淺表層成分,發現其中會有鎳(Ni)元素, 測試結果如圖 11b 所示,很顯然,鎳鍍層擴散至了銀層表面。 由此得出,LED 燈珠變色的原因為所用的支架鍍層不良, 老化后銀層疏松產生孔洞、鎳層經過銀層孔洞擴散到銀層表面,導致銀層發黑,燈珠變色。 在眾多的 LED 變色失效案例中,因支架變色或腐蝕導致的失效所占的比例是最高的。因 此,LED 或支架生產方應采取一些措施來預防產品失效。例如:選擇質量良好的、耐蝕的支架基材;采取適宜的電鍍工藝條件,保證形成晶粒細膩、結構致密的鍍層,鍍層厚度均勻并達到防護要求;對于表層鍍層為銀的支架,選取有效的銀保護工藝,提高銀支架的防變色能力;在 LED 生產裝配的過程中,則應防止外來的污染或腐蝕性物質的引入,確保LED 封裝嚴密,以降低因環境中的水汽和氧氣等的侵入而引發各種腐蝕的可能性。 以上分析了因封裝膠、熒光粉和支架構件異常導致 LED 燈珠變色失效的原因和機理,希望能為業界提供參考和指引,使 LED 生產方在選材及制造過程中采取有效的措施來預防這些失效現象的發生,進一步地提高 LED 成品的可靠性。

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