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2026年5mmled尺寸圖權(quán)威指南 規(guī)格參數(shù)選型應用知識百科

發(fā)布時間:

2026-06-26 13:45


?? 內(nèi)容目錄

1. 什么是2026年通用版5mmled尺寸圖
2. 5mmled尺寸圖核心標注參數(shù)解讀
3. 5mmled尺寸圖快速識圖校準步驟
4. 2026年主流品牌5mmled尺寸參數(shù)對比
5. 5mmled尺寸圖不同場景應用要點
6. 5mmled尺寸圖常見認知誤區(qū)規(guī)避
7. 常見問題匯總

什么是2026年通用版5mmled尺寸圖

5mmled尺寸圖是標注5mm直插LED燈珠全維度物理參數(shù)的工程參考圖,是電子行業(yè)通用的技術(shù)文檔。2026年隨著國內(nèi)LED封裝工藝持續(xù)迭代,5mmled尺寸圖的標注規(guī)范也進一步統(tǒng)一,深圳市海隆興光電子作為專注直插LED研發(fā)生產(chǎn)的高新技術(shù)廠商,在官網(wǎng)www.sexanka.com同步了符合行業(yè)最新標準的高清5mmled尺寸圖資源,供行業(yè)用戶免費下載使用。

5mmled尺寸圖的核心定義

標準5mmled尺寸圖需要完整覆蓋燈珠膠體、引腳、發(fā)光區(qū)等所有部位的物理尺寸,同時明確標注生產(chǎn)允許的公差范圍,不屬于單一廠商的內(nèi)部文檔,而是整個電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同生產(chǎn)的通用技術(shù)依據(jù),2026年業(yè)內(nèi)普遍建議所有涉及直插LED應用的項目,都優(yōu)先參考最新版5mmled尺寸圖開展前期設計。

5mmled尺寸圖的標準制定依據(jù)

當前市面流通的合規(guī)5mmled尺寸圖,制定依據(jù)來自國內(nèi)電子元器件行業(yè)協(xié)會2025年更新的直插LED封裝通用規(guī)范,深圳市海隆興光電子參與了本次規(guī)范的部分測試驗證工作,旗下出品的全系列5mm直插燈珠,所有參數(shù)均完全對齊通用5mmled尺寸圖的標注要求,適配絕大多數(shù)下游應用場景。

5mmled尺寸圖的核心標注參數(shù)解讀

拿到一份標準5mmled尺寸圖之后,首先要重點識別三個核心類別的標注參數(shù),避免漏看關(guān)鍵信息導致后續(xù)生產(chǎn)適配出錯,這也是很多新手工程師接觸5mmled尺寸圖時容易忽略的要點。

引腳結(jié)構(gòu)尺寸標注說明

引腳相關(guān)參數(shù)是5mmled尺寸圖里的核心標注項,包含引腳總長度、引腳間距、引腳直徑三個核心指標,這些參數(shù)直接決定了燈珠是否能順利插入PCB板對應的過孔,常規(guī)通用款5mmled尺寸圖中標注的標準引腳間距為2.54mm,完全匹配常規(guī)洞洞板的孔徑設計。

發(fā)光體有效區(qū)域尺寸標注說明

發(fā)光體區(qū)域參數(shù)是5mmled尺寸圖里的功能類標注項,包含膠體總直徑、頭部透鏡弧度、發(fā)光芯片位置三個指標,這些參數(shù)直接決定燈珠的出光角度、聚光效果,做背光類應用時,必須對照5mmled尺寸圖里的發(fā)光體尺寸做對應的導光結(jié)構(gòu)設計。

5mmled尺寸圖快速識圖校準步驟

掌握標準化的校準流程,可以快速判斷手里的5mmled尺寸圖是否準確合規(guī),避免使用過時版本的參數(shù)圖帶來的生產(chǎn)損失,2026年主流電子生產(chǎn)企業(yè)都在內(nèi)部推行統(tǒng)一的5mmled尺寸圖校驗步驟。

  1. 對照官方通用版本5mmled尺寸圖,逐一核對外觀、引腳核心參數(shù)的數(shù)值差是否在0.1mm以內(nèi)
  2. 查看尺寸圖右下角的版本更新日期,確認是2025年之后發(fā)布的最新版本
  3. 聯(lián)系對應供應商的技術(shù)部門,簽字蓋章確認5mmled尺寸圖的參數(shù)有效性,再導入生產(chǎn)設計環(huán)節(jié)
  4. 提前拿3-5pcs樣品做實際測量,校驗實測參數(shù)和5mmled尺寸圖標注的一致性

Image Source: unsplash

官方標準尺寸圖校驗步驟

如果是從公開渠道獲取的5mmled尺寸圖,優(yōu)先到頭部封裝廠商的官方網(wǎng)站比對參數(shù),比如深圳市海隆興光電子官網(wǎng)www.sexanka.com公示的5mmled尺寸圖經(jīng)過多輪實測驗證,參數(shù)誤差控制在0.05mm以內(nèi),完全滿足工業(yè)級生產(chǎn)需求。

非標定制款尺寸圖核對要點

如果是定制款特殊外形的5mm燈珠,對應的專屬5mmled尺寸圖需要額外核對定制需求的特殊指標,比如加長引腳、平頭膠體等定制化參數(shù),必須雙方技術(shù)簽字確認后再批量投產(chǎn),避免參數(shù)偏差導致返工。

2026年主流品牌5mmled尺寸參數(shù)對比

根據(jù)2026年發(fā)布的國內(nèi)直插LED行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù),不同廠商出品的5mm燈珠對應的5mmled尺寸圖參數(shù)存在小幅差異,核心維度的參數(shù)對比如下:

對比維度 行業(yè)通用款5mmled尺寸圖標注值 海隆興光常規(guī)款5mmled尺寸圖標注值 海外進口款5mmled尺寸圖標注值
膠體頭部直徑 5.0mm±0.2mm 5.0mm±0.1mm 5.0mm±0.15mm
引腳中心間距 2.54mm±0.2mm 2.54mm±0.08mm 2.54mm±0.1mm
引腳總長度 25mm±1mm 25mm±0.5mm 25mm±0.8mm
膠體總高度 8.5mm±0.5mm 8.5mm±0.2mm 8.5mm±0.3mm
業(yè)內(nèi)主流觀點指出:高精度的5mmled尺寸圖是下游生產(chǎn)良率提升的核心基礎,公差控制在0.1mm以內(nèi)的燈珠,插件生產(chǎn)良率可比普通產(chǎn)品高出12%左右。

通用款5mmled燈珠尺寸參數(shù)匯總

市面流通的絕大多數(shù)通用款5mm直插燈珠,5mmled尺寸圖的核心參數(shù)基本對齊行業(yè)通用標準,普通消費類電子應用場景不需要單獨調(diào)整設計,直接對照通用版5mmled尺寸圖做結(jié)構(gòu)適配即可。

深圳市海隆興光出品5mmled公差標準

深圳市海隆興光電子公示的5mmled尺寸圖所有標注公差都嚴于行業(yè)通用標準,旗下產(chǎn)品全檢出貨,可為工業(yè)控制、儀器儀表等高要求場景提供穩(wěn)定的尺寸一致性保障,相關(guān)技術(shù)文檔可在官網(wǎng)www.sexanka.com自助查詢。

5mmled尺寸圖在不同場景的應用要點

不同應用場景下使用5mmled尺寸圖的關(guān)注重點存在明顯差異,根據(jù)2026年LED下游應用行業(yè)調(diào)研,超過6成的生產(chǎn)適配問題都是因為沒有結(jié)合場景需求參考5mmled尺寸圖導致的。

插件焊接生產(chǎn)的尺寸參考要求

在波峰焊插件場景下,使用5mmled尺寸圖時要重點參考引腳長度、引腳間距兩個核心參數(shù),提前調(diào)整PCB過孔的孔徑尺寸,匹配5mmled尺寸圖的標注范圍,避免出現(xiàn)插裝卡料、虛焊等問題。

結(jié)構(gòu)外殼適配的尺寸校驗方法

在做設備外殼指示燈開孔設計時,使用5mmled尺寸圖要重點參考膠體頭部直徑的標注值,開孔尺寸一般比標注最大值大0.1mm即可,避免開孔過大出現(xiàn)漏光、開孔過小卡料的問題。

5mmled尺寸圖常見認知誤區(qū)規(guī)避

很多新手工程師初次接觸5mmled尺寸圖時容易踩入認知誤區(qū),導致后續(xù)設計出現(xiàn)問題,梳理行業(yè)常見的兩類高頻誤區(qū)幫助大家避坑。

不能將外觀直徑等同于引腳間距

很多新手誤以為5mm燈珠的引腳間距是5mm,實際標準5mmled尺寸圖標注的引腳間距為2.54mm,這類誤區(qū)導致的PCB開孔錯誤,在2026年新入行的電子設計從業(yè)者中出現(xiàn)概率超過30%。

不要混淆不同封裝工藝的尺寸標注規(guī)則

草帽型、圓頭型、平頭型不同外形的5mm燈珠,對應的5mmled尺寸圖標注的膠體高度參數(shù)差異很大,不能直接通用不同外形產(chǎn)品的5mmled尺寸圖,必須對應具體燈珠類型查閱專屬參數(shù)。

常見問題

Q:哪里可以下載高清正版的5mmled尺寸圖?

A:可以登錄深圳市海隆興光電子官網(wǎng)www.sexanka.com,進入技術(shù)支持欄目,免費下載2026年最新版高清5mmled尺寸圖電子文檔。

Q:不同品牌的5mmled尺寸圖可以通用嗎?

A:常規(guī)通用款產(chǎn)品的5mmled尺寸圖核心參數(shù)基本一致,高要求場景建議優(yōu)先參考對應供應商提供的官方版本。

Q:定制款5mm燈珠的尺寸圖收費嗎?

A:正規(guī)封裝廠商可為合作客戶免費提供專屬定制款5mmled尺寸圖,確認參數(shù)后即可開展批量生產(chǎn)。

Q:5mmled尺寸圖是否包含電氣參數(shù)標注?

A:常規(guī)5mmled尺寸圖以物理尺寸標注為主,電氣參數(shù)會在配套的產(chǎn)品規(guī)格書中單獨說明。

此文章由AI生成,內(nèi)容僅供參考

5mmled尺寸圖

資訊推薦

2023.11.15

LED燈珠又稱發(fā)光二極管。使用范圍廣泛,其發(fā)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(fā)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(fā)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(jù)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(fā)光(藍色光+黃色光)或三波長發(fā)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(guān)鍵技術(shù),即當前各大LED制造公司追逐的“藍光技術(shù)”。國際上掌握“藍光技術(shù)”的廠商僅有少數(shù)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(nèi)部結(jié)構(gòu)所用的燈珠也會有細微差別。今天,小編為大家全面、系統(tǒng)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(jié)構(gòu)最簡單的發(fā)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(wěn)定,在低電壓的情況下就可以發(fā)光,并且低損耗、效能高、壽命長,還可以進行多色彩調(diào)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(qū)別,但是不同形狀燈珠的橫截面是不一樣的。 ? ? 發(fā)光類型: 如果你仔細地去觀察不同燈珠,會發(fā)現(xiàn)有些燈珠“引腳”的數(shù)量是不同的,這些“引腳”可以使發(fā)光二極管產(chǎn)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(fā)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(shù)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(fā)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(nèi)都可以貼上它,并且數(shù)量可以根據(jù)需求調(diào)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(zhì)上很類似,只不過大功率、體積都大一點;在細微結(jié)構(gòu)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(nèi)照明和戶外照明均有使用。 ?

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2023.11.15

LED 即為發(fā)光二極管,是一種將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導體固體發(fā)光器件,其核心是 PN 結(jié),它除了具有一般 PN 結(jié)的正向?qū)?、反向截止和擊穿特性外,在一定條件下,它還具有發(fā)光特性 。其結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)、封裝工藝和使用條件密切相關(guān),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(xiàn)局部變色發(fā)黑,如圖 2 所 示。揭開封裝膠,發(fā)現(xiàn)有一個黑色異物夾雜在封裝膠內(nèi),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(zhì)元素,測試結(jié)果如圖 3 所示。結(jié)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(zhì)侵蝕發(fā)生膠體變色? 失效品為玻璃光管燈,內(nèi)部的 LED 燈帶使用單組份室溫固化硅橡膠粘結(jié)固定在玻璃管上,固膠部位燈帶上的 LED 燈珠出現(xiàn)發(fā)黃變暗現(xiàn)象。失效燈珠封裝膠的材質(zhì)為硅橡膠,使用 SEM&EDS 測試封裝膠的元素成分,發(fā)現(xiàn)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(zhì)可以作為硫化劑,使橡膠發(fā)生硫化交聯(lián)反應,從而使橡膠的結(jié)構(gòu)改變,呈現(xiàn)出顏色發(fā)黃變暗、熱分解溫度升高的現(xiàn)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(fā)生硫化交聯(lián)導致其熱分解溫度升高的現(xiàn)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(fā)黃變暗的原因為玻璃燈管內(nèi)粘結(jié)固定用的單組份室溫固化硅橡膠在固化過程中揮發(fā)出的含硫(S)的氣體侵入到了 LED 封裝膠中,使封裝膠發(fā)生了進一步的硫化交聯(lián)反應, 而再次硫化交聯(lián)導致封裝膠體變黃變暗。后續(xù)用戶改用未使用單組份固化硅橡膠的塑料燈管則未出現(xiàn)燈珠變色的現(xiàn)象。因此,LED 生產(chǎn)方在產(chǎn)品設計選材和制造時應考慮產(chǎn)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(xù)出現(xiàn)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(fā)生了色溫漂移失效,失效 LED 燈珠的封裝膠由橙色變?yōu)闇\黃色,對其進行 I-V 特性測試,發(fā)現(xiàn)燈珠可以正常點亮,且 I-V 曲線正常,只是出光亮度發(fā)生改變。取一些失效燈珠,以機械開封方式取出封裝膠,發(fā)現(xiàn)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(jié)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(guī)律不一致而發(fā)生色散現(xiàn)象,導致色溫漂移,同時發(fā)生燈珠變色現(xiàn)象。 ????支架原因 ?1??異物污染支架? 失效燈珠一側(cè)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(jié)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(cè)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(fā)黑,開封后將其放在光學顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)整個支架的表面明顯地變黑,使用 SEM&EDS 測試發(fā)黑支架的成 分,結(jié)果顯示,除了正常的材質(zhì)成分外,發(fā)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(xiàn)出疏松的腐蝕形貌,如圖 9 所示。通常 LED 燈珠在生產(chǎn)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(fā)生腐蝕,導致燈珠出現(xiàn)變色、漏電等失效現(xiàn)象。 ?3??支架鍍層質(zhì)量差? LED 燈珠點亮老化后出現(xiàn)變色發(fā)黑現(xiàn)象,且失效率高達30%。去掉燈珠表面的封裝膠后,發(fā)現(xiàn)支架表層銀鍍層失去原有的光亮,呈現(xiàn)灰色。使用SEM 觀察支架表層微觀形貌,發(fā)現(xiàn)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(zhì)量,發(fā)現(xiàn)支架鍍層結(jié)構(gòu)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(fā)現(xiàn)其中會有鎳(Ni)元素, 測試結(jié)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(chǎn)生孔洞、鎳層經(jīng)過銀層孔洞擴散到銀層表面,導致銀層發(fā)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(chǎn)方應采取一些措施來預防產(chǎn)品失效。例如:選擇質(zhì)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(jié)構(gòu)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(chǎn)裝配的過程中,則應防止外來的污染或腐蝕性物質(zhì)的引入,確保LED 封裝嚴密,以降低因環(huán)境中的水汽和氧氣等的侵入而引發(fā)各種腐蝕的可能性。 以上分析了因封裝膠、熒光粉和支架構(gòu)件異常導致 LED 燈珠變色失效的原因和機理,希望能為業(yè)界提供參考和指引,使 LED 生產(chǎn)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(xiàn)象的發(fā)生,進一步地提高 LED 成品的可靠性。

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2023.11.15

貼片LED燈珠的焊接方法有多種,下面是其中一種常用的方法,供參考。首先用電烙鐵在燈珠的正、負極焊盤上燙上一些焊錫(焊錫千萬不能多,否則,用熱風槍一加熱,正、負極的焊盤就會連在一起),然后用熱風槍同時加熱正、負極焊盤,待錫熔化后,用鑷子將燈珠的正負極放在對應的焊盤上即可。    該操作要快、要準,否則,熱風槍會把LED的塑封熔化而損壞。    在沒有熱風槍的情況下,按LED燈珠的結(jié)構(gòu)和所用基板的不同也可用不同的焊接方法。貼片LED燈珠引腳有采用半塑封的,即燈珠兩邊外露一小部分引腳,如常用的5730、7020、4014等;也有采用全塑封的,即燈珠的正負極全部在芯片的底部,如3030等。對半塑封的燈珠如7020的焊接也比較容易,同樣在焊接前要先在焊盤上燙一點錫(燈珠的引腳不要燙錫),兩邊用鑷子把燈珠的正負極對應放在焊盤上,用手指或小改錐壓住燈珠,最后用電烙鐵迅速對外露的電極進行加熱,同時手指適當加力往下壓(加熱時,烙鐵不能來回搓動,手指的壓力也不要過大,否則會損壞燈珠)。      對于全塑封的燈珠(如3030),若燈條基板為普通的電路板,則先用刀片把燈珠焊盤周圍的漆刮干凈,露出銅線,然后在焊盤上燙少許錫,先焊焊盤大的電極,接著把電烙鐵放在新刮出的銅線上加熱(不能放到焊盤上),待焊盤上的錫熔化后,用鑷子把燈珠的對應極放在焊盤上略加壓即可,最后焊焊盤小的電極。必須先焊焊盤大的電極是因為所需的加熱時間長,若后焊此電極,燈珠易過熱而損壞。      若燈條基板為鋁基板,就不能用上述方法了,因為用鋁基板的線路都設計得很細。在焊接這類燈條的燈珠時,可利用熱傳導來焊接燈珠,對燈珠正負極焊盤的背面鋁板同時加熱,待焊盤上的錫熔化后,把燈珠放在焊盤上略加壓即可。加熱器可從淘寶上購買,也可用大功率電烙鐵(不小于100W的)來代替。      用電烙鐵焊接燈珠時,電烙鐵的外殼必須很好地接地,最好也戴上防靜電手環(huán),以防感應電和靜電損壞LED燈珠。另外,烙鐵頭要磨成馬蹄形的,以增大接觸面積,縮短焊接時間。

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