Datenblätter zu Hochleistungs-LEDs
Durchsuchen Sie technische Datenblätter für unsere Hohe Leistung-LED-Produktlinie und laden Sie sie herunter. Abdeckung 3535, 5050, 7070 Pakete und COB-Serien, einschließlich Weiß-, Farb-, RGB- und RGBW-Spezifikationen im PDF-Format.
Weiße Hochleistungs-LEDs
7 models
| Model | Size | Updated | Download |
|---|---|---|---|
| 3535 weiße LEDs | 3.5×3.5mm | 2026-03-19 | |
| 5050 weiße LEDs | 5.0×5.0mm | 2026-03-19 | |
| 7070 weiße LEDs | 7.0×7.0mm | 2026-03-19 | |
| 1860 weiße LEDs | 1.8×6.0mm | 2026-03-19 | |
| 2016 Weiße LEDs | 2.0×1.6mm | 2026-03-19 | |
| 3020 weiße LEDs | 3.0×2.0mm | 2026-03-19 | |
| 8 mm Hochleistungs-LEDs | 8.0mm | 2026-03-29 |
COB-weiße LEDs
1 model
| Model | Size | Updated | Download |
|---|---|---|---|
| 1919 COB-LEDs | 19×19mm | 2026-03-19 |
Weitere Modelle werden kontinuierlich aktualisiert.
Hochleistungs-Farb-LEDs
4 models
| Model | Size | Updated | Download |
|---|---|---|---|
| 3535 Farb-LEDs | 3.5×3.5mm | 2026-03-19 | |
| 5050 Farb-LEDs | 5.0×5.0mm | 2026-09-21 | |
| 7070 Farb-LEDs | 7.0×7.0mm | 2026-03-19 | |
| 8 mm Hochleistungs-LEDs | 8.0mm | 2026-03-29 |
RGB-/RGBW-LEDs
10 models
| Model | Chips | Updated | Download |
|---|---|---|---|
| 3535 RGB-LEDs | 3-in-1 | 2026-03-19 | |
| 3535 RGBY-LEDs | 4-in-1 | 2026-03-19 | |
| 3535 RGBW-LEDs | 4-in-1 | 2026-03-19 | |
| 5050 RGB-LEDs | 3-in-1 | 2026-03-19 | |
| 5050 RGBY-LEDs | 4-in-1 | 2026-09-21 | |
| 5050 RGBW-LEDs | 4-in-1 | 2026-03-19 | |
| 5050 RGBI-LEDs | 4-in-1 | 2026-03-19 | |
| Hochleistungs-RGB-LEDs | 3-in-1 | 2026-03-19 | |
| Hochleistungs-RGBW-LEDs | 4-in-1 | 2026-03-19 | |
| 5050 RYUI-LEDs | 4-in-1 | 2026-09-21 |
Weitere Modelle werden kontinuierlich aktualisiert.
Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert. Wenn Ihr gewünschtes Modell nicht aufgeführt ist oder die Datei veraltet erscheint,
Bitte kontaktieren Sie unser technisches Support-Team unter sales@queendomlamp.com.
Die fünf Zahlen, die über ein Hochleistungs-LED-Design entscheiden
Ein Hochleistungsdatenblatt enthält Dutzende von Parametern, aber fünf davon bestimmen, ob Ihre Leuchte nach 50.000 Stunden ihr photometrisches Ziel erreicht. Lesen Sie sie in dieser Reihenfolge:
- Thermal resistance, junction-to-case (Rθ J-C) — typischerweise 4–8 °C/W für 1–3 W-Pakete. Diese Zahl, multipliziert mit der Verlustleistung, gibt Auskunft über den Temperaturanstieg, den der Kühlkörper verkraften muss.
- Maximale Sperrschichttemperatur — Nenntemperatur 110–125 °C, aber so ausgelegt, dass Tj für das L90-Lebensdauerziel bei oder unter 85 °C gehalten wird; Jede Reduzierung um 10 °C verdoppelt die Zeit bis zur Erreichung der 70 %-Leistung ungefähr.
- Flussbehälter bei angegebenem Prüfstrom — Der Lichtstrom ist immer gebündelt (z. B. 100–110 lm bei 350 mA). Design bis zum Müllboden, nie der typische Wert.
- Vorwärtsspannungsbereich – das Min.-/Max.-Fenster bei Teststrom, typischerweise 2,8–3,6 V. Bei der Treiberauswahl und der Serienstring-Arithmetik wird der Max.-Wert für die Stromreserve und der Min.-Wert für den Leerlaufschutz verwendet.
- Prüfstrom im Vergleich zum Nennmaximum — Ein Teil, das mit 350 mA getestet wurde, aber für 1 A ausgelegt ist, zeigt an, dass die photometrischen Tabellen nicht die Obergrenze sind; Reduzieren Sie die Leistung bei Produkten mit langer Lebensdauer auf 70–80 % des Maximums.
Kurzreferenz zum thermischen Design
| Pfadelement | Typischer Wert | Designhinweis |
|---|---|---|
| Anschluss-zu-Gehäuse | 4–8 °C/W | Durch das Paket behoben; Vergleichen Sie verschiedene Anbieter bei gleicher Chipgröße |
| MCPCB, Wärmeleitpad zur Platte | 1–2 °C/W | Verwenden Sie 2–3 Unzen Kupfer und gefüllte Durchkontaktierungen unter dem Pad |
| Tim/Gap-Pad | 0,5–2 °C/W | Wärmeleitpaste übertrifft Pads, erschwert aber den Service vor Ort |
| Kühlkörper zur Umgebung | Projektspezifisch | Natural convection needs roughly 50–80 cm² of fin area per watt dissipated |
Vom Datenblatt zur Leuchte
Zwei unserer Bereitstellungsberichte verfolgen genau diese Kette: die Gehäuse für kommunale Solarstraßenlaternen zeigt die Budgetierung des Behälterbodens im Vergleich zu Batteriebeschränkungen und die UFO-Hochregal-Fabrikgehäuse dokumentiert ein Multi-Die-Design der 5-W-Klasse, das über 50.000 Stunden bei L90 gehalten wird. Informationen zur Zuverlässigkeitsmethodik auf Komponentenebene finden Sie im Leitfaden zur Schätzung der Lebensdauer des LM-80.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich zwei Hochleistungschips parallel auf einem Treiber betreiben?
Nicht direkt. Eine Fehlanpassung der Vorwärtsspannung führt zum Stromfresser. Verwenden Sie separate Konstantstromkanäle oder ein speziell angefertigtes Multi-Chip-Paket, bei dem der Hersteller die Chips intern aufeinander abgestimmt hat.
Welchen Spannungsstoßwert sollte der Fahrer für Straßenanwendungen mitbringen?
10-kV-Gleichtakt / 6-kV-Differential (IEC 61000-4-5) für Mastleuchten mit erdverlegter Verteilung, mit Leiter-Neutral-MOVs auf der Wechselstromseite des Treibers.
Wie rechne ich den Lichtstrom am Boden in die Beleuchtungsstärke um?
Illuminance (lux) = luminous flux (lm) × utilization factor ÷ area (m²). Outdoor pole installations typically realize a 0.35–0.55 utilization factor after optics, dirt depreciation (0.9), and lumen maintenance (0.9 at L90) are applied.















