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Fiche technique de la lampe LED 7344-15SUGC/S400-X6 - 5mm ronde - Tension 3,3V - Vert brillant - 110mW - Document technique FR

Fiche technique complète de la lampe LED vert brillant 7344-15SUGC/S400-X6. Inclut spécifications détaillées, caractéristiques électro-optiques, dimensions, directives de soudure et notes d'application.
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Table des matières

1. Vue d'ensemble du produit

Ce document fournit les spécifications techniques complètes de la lampe LED 7344-15SUGC/S400-X6. Ce composant est une diode électroluminescente verte brillante à haute luminosité, conçue pour diverses applications d'indication et de rétroéclairage. Le dispositif utilise la technologie de puce InGaN encapsulée dans une résine transparente, produisant une émission verte intense et vibrante.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

Cette LED offre plusieurs caractéristiques clés la rendant adaptée aux conceptions électroniques exigeantes :

1.2 Applications cibles

Cette LED est spécifiquement conçue pour les applications nécessitant un indicateur vert brillant et compact. Les principaux domaines d'application incluent :

2. Paramètres et spécifications techniques

Une analyse détaillée des caractéristiques électriques, optiques et thermiques du dispositif est essentielle pour une conception et une intégration correctes du circuit.

2.1 Valeurs maximales absolues

Ces valeurs définissent les limites au-delà desquelles des dommages permanents au dispositif peuvent survenir. Le fonctionnement dans ces conditions n'est pas garanti.

2.2 Caractéristiques électro-optiques (Ta=25°C)

Les paramètres suivants sont mesurés dans des conditions de test standard (IF=20mA sauf indication contraire) et représentent la performance typique du dispositif.

Note de conception :La tension directe varie de 2,7V à 3,7V. Les concepteurs doivent s'assurer que la résistance de limitation de courant est calculée en utilisant la VFmaximale pour garantir que la LED ne dépasse pas son courant maximal dans les pires conditions.

3. Analyse des courbes de performance

La fiche technique fournit plusieurs courbes caractéristiques illustrant le comportement du dispositif dans différentes conditions.

3.1 Distribution spectrale et directivité

La courbeIntensité relative en fonction de la longueur d'ondeconfirme la nature monochromatique de l'émission, centrée autour de 518-525 nm (vert brillant). La courbe deDirectivitéreprésente visuellement l'angle de vision de 20 degrés, montrant comment l'intensité lumineuse diminue rapidement en dehors du faisceau central.

3.2 Relations électriques et thermiques

4. Informations mécaniques et sur le boîtier

4.1 Dimensions du boîtier

La LED est logée dans un boîtier rond standard de 5mm (T-1 3/4). Les notes dimensionnelles clés du dessin incluent :

Identification de la polarité :La broche la plus longue est l'anode (positive), et la broche la plus courte est la cathode (négative). Le boîtier peut également présenter un côté plat sur le bord près de la broche cathode.

5. Directives d'assemblage, de soudure et de manipulation

Une manipulation correcte est cruciale pour éviter les dommages et garantir des performances optimales.

5.1 Formage des broches

5.2 Conditions de stockage

5.3 Recommandations de soudure

Maintenez une distance minimale de 3mm entre le joint de soudure et l'ampoule en époxy.

Soudure manuelle :

Soudure à la vague/par immersion :

Notes critiques :

5.4 Nettoyage

5.5 Gestion thermique et ESD

6. Informations sur l'emballage et la commande

6.1 Spécification d'emballage

Les LED sont emballées pour assurer une protection pendant l'expédition et la manipulation :

6.2 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage contiennent des informations clés :

7. Considérations de conception d'application et FAQ

7.1 Circuit d'application typique

La méthode de pilotage la plus courante est une simple résistance en série. La valeur de la résistance (Rs) est calculée comme suit : Rs= (Valim- VF) / IF. Utilisez toujours la valeurmaximale VFde la fiche technique (3,7V) dans ce calcul pour garantir que le courant ne dépasse jamais le IFsouhaité (par ex., 20mA) dans toutes les conditions. Pour une alimentation de 5V : Rs= (5V - 3,7V) / 0,020A = 65 Ohms. La valeur standard la plus proche (68 Ohms) est un choix sûr.

7.2 Questions fréquemment posées (Basées sur les paramètres techniques)

Q : Puis-je piloter cette LED à son courant de crête de 100mA ?

R : Uniquement dans des conditions pulsées très spécifiques (rapport cyclique 1/10 à 1kHz). Pour un fonctionnement continu, le maximum absolu est de 25mA. Le dépasser réduira considérablement la durée de vie et peut provoquer une défaillance immédiate.

Q : Pourquoi l'angle de vision est-il si étroit (20 degrés) ?

R : L'angle de vision étroit est une caractéristique de conception pour les applications nécessitant un faisceau lumineux focalisé, comme les voyants qui doivent être vus depuis une direction spécifique ou pour le couplage optique. Il est obtenu grâce à la forme de la lentille en époxy.

Q : Comment interpréter la Longueur d'onde dominante (525nm) par rapport à la Longueur d'onde de crête (518nm) ?

R : La Longueur d'onde de crête (λp) est la longueur d'onde unique où le spectre d'émission est le plus fort. La Longueur d'onde dominante (λd) est la longueur d'onde unique de la lumière monochromatique qui correspond à la couleur perçue de la LED. La sensibilité de l'œil humain (réponse photopique) affecte λd. Pour les LED vertes, λdest souvent légèrement plus longue que λp.

.

Q : Quel est le facteur le plus critique pour la fiabilité à long terme ?

R : Une gestion thermique appropriée et le déclassement du courant. Faire fonctionner la LED à ou en dessous de son courant recommandé, en particulier dans des environnements plus chauds (en utilisant la courbe de déclassement), est la pratique la plus importante pour garantir la longévité et une sortie lumineuse stable.

8. Principes et contexte techniques

8.1 Principe de fonctionnement

Cette LED est basée sur la technologie semi-conductrice InGaN (Nitrures de Gallium et d'Indium). Lorsqu'une tension directe est appliquée à travers la jonction p-n, les électrons et les trous se recombinent dans la région active, libérant de l'énergie sous forme de photons. La composition spécifique de l'alliage InGaN détermine l'énergie de la bande interdite, qui à son tour définit la longueur d'onde de la lumière émise - dans ce cas, le vert brillant. La résine époxy transparente agit comme une lentille primaire, façonnant la sortie lumineuse et fournissant une protection mécanique et environnementale.

8.2 Comparaison et tendances

Terminologie des spécifications LED

Explication complète des termes techniques LED

Performance photoelectrique

Terme Unité/Représentation Explication simple Pourquoi important
Efficacité lumineuse lm/W (lumens par watt) Sortie de lumière par watt d'électricité, plus élevé signifie plus économe en énergie. Détermine directement le grade d'efficacité énergétique et le coût de l'électricité.
Flux lumineux lm (lumens) Lumière totale émise par la source, communément appelée "luminosité". Détermine si la lumière est assez brillante.
Angle de vision ° (degrés), par exemple 120° Angle où l'intensité lumineuse tombe à moitié, détermine la largeur du faisceau. Affecte la portée d'éclairage et l'uniformité.
CCT (Température de couleur) K (Kelvin), par exemple 2700K/6500K Chaleur/fraîcheur de la lumière, valeurs inférieures jaunâtres/chaudes, supérieures blanchâtres/fraîches. Détermine l'atmosphère d'éclairage et les scénarios appropriés.
CRI / Ra Sans unité, 0–100 Capacité à restituer avec précision les couleurs des objets, Ra≥80 est bon. Affecte l'authenticité des couleurs, utilisé dans des lieux à forte demande comme les centres commerciaux, musées.
SDCM Étapes d'ellipse MacAdam, par exemple "5 étapes" Métrique de cohérence des couleurs, des étapes plus petites signifient une couleur plus cohérente. Garantit une couleur uniforme sur le même lot de LED.
Longueur d'onde dominante nm (nanomètres), par exemple 620nm (rouge) Longueur d'onde correspondant à la couleur des LED colorées. Détermine la teinte des LED monochromes rouges, jaunes, vertes.
Distribution spectrale Courbe longueur d'onde vs intensité Montre la distribution d'intensité sur les longueurs d'onde. Affecte le rendu des couleurs et la qualité.

Paramètres électriques

Terme Symbole Explication simple Considérations de conception
Tension directe Vf Tension minimale pour allumer la LED, comme "seuil de démarrage". La tension du pilote doit être ≥Vf, les tensions s'ajoutent pour les LED en série.
Courant direct If Valeur du courant pour le fonctionnement normal de la LED. Habituellement entraînement à courant constant, le courant détermine la luminosité et la durée de vie.
Courant pulsé max Ifp Courant de crête tolérable pour de courtes périodes, utilisé pour le gradation ou le flash. La largeur d'impulsion et le cycle de service doivent être strictement contrôlés pour éviter les dommages.
Tension inverse Vr Tension inverse max que la LED peut supporter, au-delà peut provoquer une panne. Le circuit doit empêcher la connexion inverse ou les pics de tension.
Résistance thermique Rth (°C/W) Résistance au transfert de chaleur de la puce à la soudure, plus bas est meilleur. Une résistance thermique élevée nécessite une dissipation thermique plus forte.
Immunité ESD V (HBM), par exemple 1000V Capacité à résister à la décharge électrostatique, plus élevé signifie moins vulnérable. Des mesures anti-statiques nécessaires en production, surtout pour les LED sensibles.

Gestion thermique et fiabilité

Terme Métrique clé Explication simple Impact
Température de jonction Tj (°C) Température de fonctionnement réelle à l'intérieur de la puce LED. Chaque réduction de 10°C peut doubler la durée de vie; trop élevée provoque une dégradation de la lumière, un décalage de couleur.
Dépréciation du lumen L70 / L80 (heures) Temps pour que la luminosité tombe à 70% ou 80% de l'initiale. Définit directement la "durée de vie" de la LED.
Maintien du lumen % (par exemple 70%) Pourcentage de luminosité conservé après le temps. Indique la rétention de luminosité sur une utilisation à long terme.
Décalage de couleur Δu′v′ ou ellipse MacAdam Degré de changement de couleur pendant l'utilisation. Affecte la cohérence des couleurs dans les scènes d'éclairage.
Vieillissement thermique Dégradation du matériau Détérioration due à une température élevée à long terme. Peut entraîner une baisse de luminosité, un changement de couleur ou une défaillance en circuit ouvert.

Emballage et matériaux

Terme Types communs Explication simple Caractéristiques et applications
Type de boîtier EMC, PPA, Céramique Matériau de boîtier protégeant la puce, fournissant une interface optique/thermique. EMC: bonne résistance à la chaleur, faible coût; Céramique: meilleure dissipation thermique, durée de vie plus longue.
Structure de puce Avant, Flip Chip Agencement des électrodes de puce. Flip chip: meilleure dissipation thermique, efficacité plus élevée, pour haute puissance.
Revêtement phosphore YAG, Silicate, Nitrure Couvre la puce bleue, convertit une partie en jaune/rouge, mélange en blanc. Différents phosphores affectent l'efficacité, CCT et CRI.
Lentille/Optique Plat, Microlentille, TIR Structure optique en surface contrôlant la distribution de la lumière. Détermine l'angle de vision et la courbe de distribution de la lumière.

Contrôle qualité et classement

Terme Contenu de tri Explication simple But
Bac de flux lumineux Code par exemple 2G, 2H Regroupé par luminosité, chaque groupe a des valeurs lumen min/max. Assure une luminosité uniforme dans le même lot.
Bac de tension Code par exemple 6W, 6X Regroupé par plage de tension directe. Facilite l'appariement du pilote, améliore l'efficacité du système.
Bac de couleur Ellipse MacAdam 5 étapes Regroupé par coordonnées de couleur, garantissant une plage étroite. Garantit la cohérence des couleurs, évite les couleurs inégales dans le luminaire.
Bac CCT 2700K, 3000K etc. Regroupé par CCT, chacun a une plage de coordonnées correspondante. Répond aux différentes exigences CCT de scène.

Tests et certification

Terme Norme/Test Explication simple Signification
LM-80 Test de maintien du lumen Éclairage à long terme à température constante, enregistrant la dégradation de la luminosité. Utilisé pour estimer la vie LED (avec TM-21).
TM-21 Norme d'estimation de vie Estime la vie dans des conditions réelles basées sur les données LM-80. Fournit une prévision scientifique de la vie.
IESNA Société d'ingénierie de l'éclairage Couvre les méthodes de test optiques, électriques, thermiques. Base de test reconnue par l'industrie.
RoHS / REACH Certification environnementale Assure l'absence de substances nocives (plomb, mercure). Exigence d'accès au marché internationalement.
ENERGY STAR / DLC Certification d'efficacité énergétique Certification d'efficacité énergétique et de performance pour l'éclairage. Utilisé dans les achats gouvernementaux, programmes de subventions, améliore la compétitivité.