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5mm发光二极管额定值

发布时间:

2024-05-20 09:55


发光二极管 (LED) 在我们身边。它们存在于我们的家中、汽车中,甚至手机中。 LED 有多种形状和尺寸,这使设计人员能够根据自己的产品进行定制。每当电子设备亮起时,其背后很可能有一个 LED。它们的低功耗和小尺寸使其成为许多不同产品的选择,因为它们可以更无缝地融入设计中,使其成为整体更好的设备。

我们过去讨论过高亮度 LED,但在这篇文章中,我们将重点关注 5mm LED 或通孔 LED。这些类型的 LED 很可能在小型电子产品中用作指示灯或类似的东西。 5mm LED 运行所需的电流比高亮度 LED 少得多,为 20mA,而高功率 LED 的最低电流为 350mA。更多的电流 = 更多的光。显然,这些 5mm LED 将更多地用作强调灯或非常小的空间的照明。这正是 5mm LED 的用途,它们可以在大型阵列中一起使用,以创建标志或某种矩阵,或者可以单独使用它们来制作小型指示灯或微型钥匙链手电筒之一。

发光二极管组成-

5mm LED 非常有用,因为它们可以轻松地由小型电池供电并持续很长时间。这使得将它们集成到许多电子产品中或将灯放置在它们通常无法到达的地方变得很容易。 5mm LED 的名称是根据其尺寸而得名:顶部的环氧树脂外壳直径约为 5mm。这些超小型光源使用起来很简单,但我们不能忽视设置 LED 电路的某些步骤。

5mm LED 基础知识
LED 是基本二极管的变体。二极管是一种仅在一个方向导电的电子元件。二极管具有所谓的正向电压额定值,它决定了阳极 (+) 和阴极 (-) 之间的最小电压差,以便允许电子流动(啊……甜蜜的电流)。 LED 与二极管基本相同,主要区别在于 LED 在电流流动时发光。

5mm LED 是一种将芯片固定在砧柱上的 LED,砧柱封装在环氧树脂圆顶中以提供保护。然后通过从底部伸出的两条腿或尖头进行连接。正如我们提到的,二极管只允许一个方向的流动。这使得区分正极(阳极)和负极(阴极)变得至关重要。使用 5mm LED 很容易,注意到腿的长度不同了吗?较长的腿是阳极,两者中较短的腿是阴极。如果您的腿被修剪或您有制造商使它们尺寸相同,则阴极侧 5 毫米外壳的边缘周围通常会有一个平点

确保始终将电池/电源的正极连接到阳极,将负极或接地连接到阴极。这将确保极性匹配,并且在有足够的输入电压的情况下电流会流动,点亮 5mm LED。如果你向后接线,什么也不会发生,电路将保持闭合状态。为了确保您的发光二极管有足够的功率,在查看 LED 规格时应注意两个关键额定值:正向电压和正向电流。

5mm LED 电压
每个 LED 应列出一个“正向电压”,定义导电和发光所需的电压量。如果您尝试供应的电量少于此数量,LED 将保持开路且不导电。一旦 LED 上的电压降达到正向电压,LED 就会亮起。如果您有多个串联 LED,则必须考虑它们的正向电压额定值之和。

让我们看一下我们的标准蓝色 5mm LED 之一。现在我们在产品页面的规格中可以很容易地看到,LED的正向电压约为3.4V。那么我们把这个 LED 尝试连接到 AA 电池上,LED 会起作用吗? AA 电池的标称电压只有 1.5V,所以我们没有足够的电压来导电。然而,如果我们串联添加另一节 AA 电池,我们的电压将为 3V,并且我们将能够运行 5mm LED。 “但你说 LED 需要 3.4V!”是的,我知道,但是当你在小数点后几位之内说话时,你会没事的。

5mm LED 电流
现在有些人认为他们只需要关心 LED 电压就可以了。这就忽略了LED非常重要的一个部分,即电流。 LED 将在电路中吸收尽可能多的电5mm 灯珠串联图流,从而导致 LED 的温度升高直至烧毁。因此,为了减少 LED 故障,请注意 LED 电流额定值。

上面的示例是当您的输入电压和正向电压非常接近时,您无需过多担心电流的示例。根据我们网站的经验法则,当您的输入电压为 3V 时,您可以为除红色和黄色之外的任何 5mm LED 供电,而无需担心跟踪电流。这是因为电源中没有足够的电流可供 5mm 吸收并烧毁。

在所有其他情况下,您都需要限制流过 LED 的电流量。对于
高功率 LED,这是通过恒流驱动器完成的。 5mm LED 的额定电流要低得多,通常在 15-30mA 左右,我们可以通过与 LED 串联一个电阻来控制电流。在这里,您会经常听到限流电阻这个术语,因为该电阻可确保流经电路的电流受到显着限制。5mm 带电阻设置

5mm LED 通常在 20mA 下进行测试,它们可以承受高达 30mA 的电流,但在我看来,我通常会尝试将 5mm LED 保持在 20mA 的电流,这是其所有规格中建议的电流。现在我们必须弄清楚如何为您的电路找到合适的电阻器尺寸,以保证 LED 的安全!

为您的 LED 找到合适尺寸的电阻
电阻器有多种尺寸,为您的系统找到正确的尺寸需要用到数学。不过,请不要惊慌,我们使用这款电阻计算器来计算您所需的电阻器尺寸,让一切变得非常简单。这是一个很棒的工具,但了解如何进行计算总是很有帮助的,所以请继续关注。为了找到正确尺寸的限流电阻,我们必须知道LED的两个特性:正向电流和正向电压。

让我们使用与上例相同的蓝色 LED。在产品页面上,您将看到捕获右图所示的表格。圈出您可以看到给定测试电流下的正向电压 (Vf)。所以你可以看到对于这个LED,在20mA的恒定电流下,LED将下降3.2-3.6V。我们将采取中间立场,并假设该 LED 电压将下降 3.4V。

在这个例子中,我将使用 3 节串联的 AA 电池作为电源。每节 AA 电池的电压约为 1.5V,因此我们的 LED 总共有 4.5V 的电源。我们必须使用欧姆定律来找到电阻极限,但首先我们必须找到流过电阻的电压。电阻器和 LED 将串联放置,这意味着它们两端的压降将相加等于输入电压。这意味着我们可以轻松找到电阻器上压降的电压,因为我们已经知道 LED 的电压为 3.4V。

输入电压 = LED V f +电阻电压

电阻电压= 输入电压 – LED V f

电阻器两端的电压= 4.5V – 3.4V

因此电阻两端的电压将下降约 1.1V。现在我们有了这个,我们可以使用欧姆定律来计算所需的电阻!

电阻= 电压 / 电流(以安培为单位)

电阻= 1.1 / .02 (20mA)

电阻 = 55 欧姆

根据 LED 的不同,电阻器也会发生变化。对于这个例子,我们可以假设需要一个 55 欧姆的电阻,我们拥有的最接近的尺寸是 60.4,所以我们会选择它。如果对电阻值有疑问,或者您的电阻值介于所提供的电阻值之间,请选择稍大的尺寸。

检查 LED 和电阻器的最后一件事是电阻器瓦数。我们所有的电阻器均为 1/4 瓦。所需电阻的瓦数是LED瓦数与电路总瓦数之差。因此通过上面的例子我们可以找到所需的电阻瓦数。

LED 功率 = 3.4V x .02A = .068 瓦

总功率 =  4.5V x .02A = 0.09 瓦

电阻器消耗的功率 =  .09 – .068 = .022 瓦

1/4 瓦 (0.25) 电阻器可以轻松处理 0.022 瓦,所以我们已经准备就绪!将电阻器与 LED 串联(在连接的正极侧),您的灯就全部设置好了。

终极电阻
04006-025不想经历寻找电阻器并在一个电路中处理多个电阻器的麻烦?查看 LuxDrive 的DynaOhm。这是一款基于全灌封半导体的可变电阻器,经过优化可替代 5mm LED 应用中的电阻器。该单元将串联,就像电阻器一样。不同之处在于它已经具有一定的额定电流,因此您只需担心电压即可。 DynaOhm 可以采用 2.6V 至 50VDC,因此输入 LED 所需的任何电压。

5mm LED 光输出
现在我们已经讨论了所有关于电压和电流的有趣话题,我们可以深入了解人们真正关心的是什么,这些微小灯泡发出的光。颜色和亮度可以通过几种不同的方式来测量。我们的网站总是很好地列出和组织它们,但让我们了解这些二极管如何产生它们所发出的光。

LED波长


LED 波长基本上是解释光颜色的一种非常精确的方式。对于 LED,由于制造过程的复杂性,颜色会有所不同,有时波长也会略有不同。在 5mm LED 规格表上,您实际上会看到波长。这些变化总是在相同的光谱内,只是如果您购买许多不同批次的相同颜色的 LED,可能会存在一些细微的变化(即使我们的眼睛没有注意到它们)。

该波长实际上由用于制造 5 毫米封装内二极管的半导体材料类型决定。半导体的能带结构因材料而异,因此光子以不同的频率发射,从而影响我们看到的光。下面是我们的 LED 和波长选项的完整表格。我们销售的一些较流行的颜色是深红色 660nm和粉色 440nm。5mm-颜色

还有5 毫米白色 LED,有暖白色和冷白色可供选择。

LED亮度
因此,波长取决于半导体材料,但光强度取决于流向二极管的电流。因此,驱动电流越高,LED 就越亮。 5mm LED 的亮度通常以毫坎德拉 (mcd) 为单位进行测量,但这不仅仅是给任何 LED 指定一定数量的亮度。

这种光测量(坎德拉)的有趣之处在于,它不是像测量大多数其他光形式那样测量光能量的大小,而是测量实际的亮度。该数字是通过获取特定方向发射的功率并通过光的光度函数对该数字进行加权而得出的。这基本上意味着我们将在下面讨论的光束角度会影响光,但波长也会影响。人眼对某些波长比其他波长更敏感,此亮度模型考虑了这一点。这就是为什么 IR 5mm LED 将没有输出,因为我们看不到该波长。对于紫外线甚至蓝色和其他常见颜色来说也是如此。

如您所见,不同 LED 的发光强度(亮度)各不相同。颜色往往较低,从数十到数百,而白色(以及一些我们看得更好的颜色,如绿色)可达 20,000 mcd。我们列出了所有 5mm LED 在测试电流 20mA 下的光输出。

5毫米视角
我们网站上的 5mm LED 将按其颜色和光束角度进行标记。 5mm LED 显示5mm-LED 视角如右图所示的图表,显示光束的传播角度以及特定角度的强度。要阅读该图,请想象 LED 直立在其下方。图表上的“辐条”是角度,彩虹状的线是强度与最大强度的百分比。请看下面,我们将介绍如何查找任何 5mm LED 的视角和该角度下的亮度。

5mm 视角图

5mm发光二极管视角图

扩散5mm LED
如果人眼直接观看 LED,通常建议采用某种扩散器或磨砂饰面。一些 5mm LED 的环氧树脂圆顶上有涂层,可以使光输出更加柔和。我们有一个白色 5 毫米 LED,采用这种表面处理,因此易于观看。这会降低亮度,但会带来更好的光线效果。

使用 5mm LED 进行探索
5 毫米 LED非常实惠且易于使用。看看你能用它们做什么,选择是无穷无尽的。现在您知道如何为 5mm LED 供电、确定其颜色和亮度并确保光线传播到您需要的地方。祝你好运!
 

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2023.11.15

LED光源的种类很多,不同的LED灯,内部结构所用的灯珠也会有细微差别。今天,小编为大家全面、系统地科普一下LED灯珠的常见类型,供大家参考使用。 1引脚插入型(DIP) 这种LED灯珠是结构最简单的发光二极管,因为灯珠下面有两根形似“脚”的细丝,可以直接穿接在电路板上,所以称之为引脚插入式的灯珠。     使用特点: 它的安全性好、性能稳定,在低电压的情况下就可以发光,并且低损耗、效能高、寿命长,还可以进行多色彩调光。   常见形状: 这种灯珠可以有各种不同的形状,像圆形、椭圆形、方形、甚至是异形等。虽然粗略地看上去,形状、大小都没有太大的区别,但是不同形状灯珠的横截面是不一样的。     发光类型: 如果你仔细地去观察不同灯珠,会发现有些灯珠“引脚”的数量是不同的,这些“引脚”可以使发光二极管产生不同颜色的光。     应用领域: 在照明领域里,几乎不使用引脚插入式灯珠;一般多用做车灯、指示灯、显示屏等。   2小功率表面贴装型(SMD) 这种灯珠光源是将发光二极管焊接在电路板表面,而不是穿过电路板。它的体积小,有的甚至比引脚插入式的灯珠还小上许多。   常见型号: 这类灯珠的型号有很多,最常用的有2835(PCT)、4014、3528、3014等,每个型号数字的前两位表示宽“x.x毫米”,后两位则表示长“x.x毫米”。比如2835代表宽2.8毫米、长3.5毫米。 表面涂有黄色荧光粉的灯珠,发出白光   应用领域: 这类小功率表贴灯珠的使用范围非常广泛,由于它体积很小,随便贴哪儿都可以使用,所以各种LED灯内都可以贴上它,并且数量可以根据需求调整更改。     3大功率表面贴装型 第三种灯珠也是表贴型,它与小功率表贴在本质上很类似,只不过大功率、体积都大一点;在细微结构上,多了一个透镜,可以将光线更好地汇聚在一起。     常见类型: 大功率表贴灯珠的类型也有很多种:     这里告诉大家一个小窍门:如果灯珠表面颜色偏黄,一般是低色温;如果表面颜色偏绿,一般是高色温;如果没有荧光粉、灯珠呈无色透明,一般是彩光的。   应用领域: 这种灯珠一般会套上透镜后使用(方便光线汇聚或分散),常做成射灯、投光灯。     4集成封装型(COB) 最后一类是集成封装型灯珠,它是将很多灯珠芯片封装在同一块板上,大小与5毛钱硬币的直径一致。     常见形状: 一般有圆形、长条形和方形,长条形集成板常用做台灯。     应用领域: 集成封装型LED灯逐渐应用地越来越多,在室内照明和户外照明均有使用。  

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2023.11.15

LED 即为发光二极管,是一种将电能转化为光能的半导体固体发光器件,其核心是 PN 结,它除了具有一般 PN 结的正向导通、反向截止和击穿特性外,在一定条件下,它还具有发光特性 。其结构主要包含以下几个部分:引线、支架、封装胶、键合丝、LED 芯片、固晶胶和荧光粉。LED 灯珠变色失效与其材料、结构、封装工艺和使用条件密切相关,以下将通过具体的案例来对其变色原因进行分析。     封装胶原因  1  封装胶中残留外来异物  失效灯珠的外观呈现局部变色发黑,如图 2 所 示。揭开封装胶,发现有一个黑色异物夹杂在封装胶内,用扫描电镜及能谱仪 (SEM&EDS) 对异物进行成分分析,确认其主成分为铝(Al)、碳(C)、氧 (O)元素, 还含有少量的杂质元素,测试结果如图 3 所示。结合用户反馈的失效背景可知,该异物是在封装过程中引入的。  2  封装胶受化学物质侵蚀发生胶体变色  失效品为玻璃光管灯,内部的 LED 灯带使用单组份室温固化硅橡胶粘结固定在玻璃管上,固胶部位灯带上的 LED 灯珠出现发黄变暗现象。失效灯珠封装胶的材质为硅橡胶,使用 SEM&EDS 测试封装胶的元素成分,发现其比正常灯珠封装胶成分多检出了硫(S)元素。 通常硫磺、有机二硫化物和多硫化物等含硫物质可以作为硫化剂,使橡胶发生硫化交联反应,从而使橡胶的结构改变,呈现出颜色发黄变暗、热分解温度升高的现象。通过 TGA 测试灯珠封装胶体的热分解温度可知,失效灯珠封装胶在失重 2%、5%、10%、15%和 20%时的温度均比同批次良品封装胶相同失重量的温度高出 25 ℃以上,封装胶热分解曲线如图 5 所示,证实了封装胶因发生硫化交联导致其热分解温度升高的现象。使用 ICPOES 进一步对起固定作用的单组份固化硅橡胶进行化学成分分析,检出其中含有约 400ppm 的硫(S)元素。 由此可知,LED 灯珠发黄变暗的原因为玻璃灯管内粘结固定用的单组份室温固化硅橡胶在固化过程中挥发出的含硫(S)的气体侵入到了 LED 封装胶中,使封装胶发生了进一步的硫化交联反应, 而再次硫化交联导致封装胶体变黄变暗。后续用户改用未使用单组份固化硅橡胶的塑料灯管则未出现灯珠变色的现象。因此,LED 生产方在产品设计选材和制造时应考虑产品各部件所用不同材料相互间的匹配性,避免因材料的不兼容而导致后续出现可靠性问题。     荧光粉沉降 灯珠装配成 LED 灯具后在仓库储存时,发生了色温漂移失效,失效 LED 灯珠的封装胶由橙色变为浅黄色,对其进行 I-V 特性测试,发现灯珠可以正常点亮,且 I-V 曲线正常,只是出光亮度发生改变。取一些失效灯珠,以机械开封方式取出封装胶,发现支架表面均残留有透明颗粒物,使用 SEM&EDS 测试颗粒物成分,结果显示其含有高含量的锶(Sr)元素,如图 6 所示;而封装胶与支架接触面也检出了高含量的锶(Sr)元素和钡(Ba)元素。 与之相比,良品灯珠开封后,支架表面较干净,表面主成分为银(Ag)和少量的碳(C)元素,未检出锶(Sr)元素, 且在其封装胶与支架的接触面上也未检出锶(Sr)和钡(Ba)元素。通过测试失效品和良品灯珠封装胶的截面成分得知,二者所用的荧光粉的成分相 同,均为钇铝石榴石(主要成分为氧 (O) 、铝(Al)和钇(Y))与硅酸锶钡(主要成分为碳(C)、氧(O)、 硅(Si)、锶(Sr)、钡(Ba)和钙(Ca))混合荧光粉。 因此,LED 灯珠的失效原因为所使用的硅酸盐荧光粉沉降到了封装胶底部及支架表层,致使因光折射规律不一致而发生色散现象,导致色温漂移,同时发生灯珠变色现象。     支架原因  1  异物污染支架  失效灯珠一侧变色,揭开封装胶后可以看到变色部位的支架的表面覆盖了一层异物,对异物进行元素成分测试,显示其主成分为锡 (Sn) 、铅(Pb)元素,测得的结果如图 8 所示。揭开灯珠变色部位外围的白色塑胶,在与白色塑胶接触的支架 表面也检出了锡 (Sn)、 铅 (Pb) 成分。由于异物覆盖部位的支架与灯珠一侧的引脚相连,而引脚采用锡铅焊接。 显而易见,如果灯珠在进行表面贴装时,引脚沾附了多余的锡膏,则在焊接时,熔化的焊料会沿着引脚爬升至与之相连的支架表面,形成覆盖层。因此,此案例中 LED 灯珠失效的原因是LED灯珠在进行组装焊接时,引脚焊接部位的焊料进入了支架表面,形成了覆盖物,从而导致了灯珠变色。  2  支架腐蚀  失效 LED 灯珠的中间部位变色发黑,开封后将其放在光学显微镜下观察,发现整个支架的表面明显地变黑,使用 SEM&EDS 测试发黑支架的成 分,结果显示,除了正常的材质成分外,发黑支架中还具有较高含量的腐蚀性硫 (S)元素,而支架表面镀银层局部也呈现出疏松的腐蚀形貌,如图 9 所示。通常 LED 灯珠在生产过程中,由于材料自身不纯或工艺过程污染等原因引入硫(S)、氯 (Cl)等腐蚀性元素时,在一定条件下(如高温、水汽残留等),其金属支架极易发生腐蚀,导致灯珠出现变色、漏电等失效现象。  3  支架镀层质量差  LED 灯珠点亮老化后出现变色发黑现象,且失效率高达30%。去掉灯珠表面的封装胶后,发现支架表层银镀层失去原有的光亮,呈现灰色。使用SEM 观察支架表层微观形貌,发现与未装配的半成品支架相比,LED 失效灯珠的支架表面银层疏松且有较多的孔洞。 将半成品支架和失效 LED 制作成切片, 观察其截面镀层质量,发现支架镀层结构为铜镀镍再镀银,与半成品相比,失效品支架的镍镀层变薄,表层银层变得疏松,且镍银镀层界限变得模糊, 样品的支架截面形貌如图 10 所示。使用 AES 测试失效 LED 支架浅表层成分,发现其中会有镍(Ni)元素, 测试结果如图 11b 所示,很显然,镍镀层扩散至了银层表面。 由此得出,LED 灯珠变色的原因为所用的支架镀层不良, 老化后银层疏松产生孔洞、镍层经过银层孔洞扩散到银层表面,导致银层发黑,灯珠变色。 在众多的 LED 变色失效案例中,因支架变色或腐蚀导致的失效所占的比例是最高的。因 此,LED 或支架生产方应采取一些措施来预防产品失效。例如:选择质量良好的、耐蚀的支架基材;采取适宜的电镀工艺条件,保证形成晶粒细腻、结构致密的镀层,镀层厚度均匀并达到防护要求;对于表层镀层为银的支架,选取有效的银保护工艺,提高银支架的防变色能力;在 LED 生产装配的过程中,则应防止外来的污染或腐蚀性物质的引入,确保LED 封装严密,以降低因环境中的水汽和氧气等的侵入而引发各种腐蚀的可能性。 以上分析了因封装胶、荧光粉和支架构件异常导致 LED 灯珠变色失效的原因和机理,希望能为业界提供参考和指引,使 LED 生产方在选材及制造过程中采取有效的措施来预防这些失效现象的发生,进一步地提高 LED 成品的可靠性。

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2023.11.15

贴片LED灯珠的焊接方法有多种,下面是其中一种常用的方法,供参考。首先用电烙铁在灯珠的正、负极焊盘上烫上一些焊锡(焊锡千万不能多,否则,用热风枪一加热,正、负极的焊盘就会连在一起),然后用热风枪同时加热正、负极焊盘,待锡熔化后,用镊子将灯珠的正负极放在对应的焊盘上即可。    该操作要快、要准,否则,热风枪会把LED的塑封熔化而损坏。    在没有热风枪的情况下,按LED灯珠的结构和所用基板的不同也可用不同的焊接方法。贴片LED灯珠引脚有采用半塑封的,即灯珠两边外露一小部分引脚,如常用的5730、7020、4014等;也有采用全塑封的,即灯珠的正负极全部在芯片的底部,如3030等。对半塑封的灯珠如7020的焊接也比较容易,同样在焊接前要先在焊盘上烫一点锡(灯珠的引脚不要烫锡),两边用镊子把灯珠的正负极对应放在焊盘上,用手指或小改锥压住灯珠,最后用电烙铁迅速对外露的电极进行加热,同时手指适当加力往下压(加热时,烙铁不能来回搓动,手指的压力也不要过大,否则会损坏灯珠)。      对于全塑封的灯珠(如3030),若灯条基板为普通的电路板,则先用刀片把灯珠焊盘周围的漆刮干净,露出铜线,然后在焊盘上烫少许锡,先焊焊盘大的电极,接着把电烙铁放在新刮出的铜线上加热(不能放到焊盘上),待焊盘上的锡熔化后,用镊子把灯珠的对应极放在焊盘上略加压即可,最后焊焊盘小的电极。必须先焊焊盘大的电极是因为所需的加热时间长,若后焊此电极,灯珠易过热而损坏。      若灯条基板为铝基板,就不能用上述方法了,因为用铝基板的线路都设计得很细。在焊接这类灯条的灯珠时,可利用热传导来焊接灯珠,对灯珠正负极焊盘的背面铝板同时加热,待焊盘上的锡熔化后,把灯珠放在焊盘上略加压即可。加热器可从淘宝上购买,也可用大功率电烙铁(不小于100W的)来代替。      用电烙铁焊接灯珠时,电烙铁的外壳必须很好地接地,最好也戴上防静电手环,以防感应电和静电损坏LED灯珠。另外,烙铁头要磨成马蹄形的,以增大接触面积,缩短焊接时间。

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