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Fiche technique LED 383-2SYGC/S530-E2 - Jaune Vert Brillant - 20mA - 320mcd - Document technique FR

Fiche technique pour une LED jaune vert brillant (383-2SYGC/S530-E2). Détails des caractéristiques, limites absolues, caractéristiques électro-optiques, dimensions et directives de manipulation.
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1. Vue d'ensemble du produit

Ce document fournit les spécifications techniques d'une LED jaune vert brillant de haute luminosité. Le dispositif est conçu avec une technologie de puce AlGaInP encapsulée dans une résine transparente, offrant des performances fiables pour diverses applications électroniques nécessitant un éclairage indicateur clair et vif.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

1.2 Applications cibles

Cette LED convient pour le rétroéclairage et l'indication d'état dans une gamme d'électronique grand public et informatique, notamment :

2. Analyse approfondie des spécifications techniques

2.1 Limites absolues maximales

Les limites suivantes définissent les seuils au-delà desquels des dommages permanents au dispositif peuvent survenir. Toutes les valeurs sont spécifiées à une température ambiante (Ta) de 25°C.

ParamètreSymboleLimiteUnité
Courant direct continuIF25mA
Courant direct de crête (Rapport cyclique 1/10 @ 1KHz)IFP60mA
Tension inverseVR5V
Puissance dissipéePd60mW
Température de fonctionnementTopr-40 à +85°C
Température de stockageTstg-40 à +100°C
Température de soudureTsol260 (pendant 5 sec)°C

Considération de conception :La limite de courant direct continu de 25mA est un paramètre clé pour la conception du circuit. Dépasser cette valeur, même momentanément, peut réduire considérablement la durée de vie de la LED ou provoquer une défaillance immédiate. La limite de courant de crête permet de brèves impulsions, utiles dans les applications d'affichage multiplexé, mais le rapport cyclique et la fréquence doivent être strictement respectés.

2.2 Caractéristiques électro-optiques

Ce sont les paramètres de performance typiques mesurés dans des conditions de test standard (Ta=25°C, IF=20mA sauf indication contraire).

ParamètreSymboleMin.Typ.Max.UnitéCondition
Intensité lumineuseIv160320--mcdIF=20mA
Angle de vision (2θ1/2)----10--degIF=20mA
Longueur d'onde de crêteλp--575--nmIF=20mA
Longueur d'onde dominanteλd--573--nmIF=20mA
Largeur de bande spectraleΔλ--20--nmIF=20mA
Tension directeVF1.72.02.4VIF=20mA
Courant inverseIR----10μAVR=5V

Analyse des paramètres :

Note sur l'incertitude de mesure : Intensité lumineuse (±10%), Longueur d'onde dominante (±1,0nm), Tension directe (±0,1V).

3. Analyse des courbes de performance

La fiche technique fournit plusieurs courbes caractéristiques cruciales pour comprendre le comportement de la LED dans des conditions non standard.

3.1 Intensité relative en fonction de la longueur d'onde

Cette courbe montre la distribution spectrale de puissance. Le pic typique est à 575nm avec une largeur de bande spectrale (FWHM) de 20nm, confirmant une couleur jaune-vert saturée avec une propagation minimale vers les couleurs adjacentes.

3.2 Diagramme de directivité

Illustre la distribution spatiale de la lumière, en corrélation avec l'angle de vision de 10 degrés. Le diagramme montre une intensité élevée à 0° (sur l'axe) avec une décroissance rapide, caractéristique d'une LED à faisceau étroit.

3.3 Courant direct en fonction de la tension directe (Courbe I-V)

Ce graphique est essentiel pour la conception du pilote. Il montre la relation exponentielle entre la tension et le courant. Une petite augmentation de la tension au-delà de la valeur typique de 2,0V peut entraîner une augmentation importante et potentiellement dommageable du courant, soulignant la nécessité d'un pilote à courant constant ou d'une résistance série de taille appropriée.

3.4 Intensité relative en fonction du courant direct

Montre la dépendance de la sortie lumineuse par rapport au courant d'alimentation. Bien que la sortie augmente avec le courant, elle n'est pas parfaitement linéaire, et l'efficacité diminue généralement à des courants plus élevés en raison de l'augmentation de la génération de chaleur.

3.5 Courbes de performance thermique

Intensité relative en fonction de la température ambiante :Montre que la sortie lumineuse diminue lorsque la température ambiante augmente. Cette dégradation thermique doit être prise en compte dans les applications à températures ambiantes élevées.Courant direct en fonction de la température ambiante :Dans des conditions de tension constante, le courant direct changerait avec la température en raison du coefficient de température négatif de la tension directe de la diode. Cela renforce la nécessité d'une régulation du courant.

4. Informations mécaniques et de boîtier

4.1 Dimensions du boîtier

La LED présente un boîtier radial à broches standard (souvent appelé boîtier "3mm" ou "T1"). Les notes dimensionnelles clés du dessin incluent :

Le dessin dimensionnel fournit les mesures critiques pour la conception de l'empreinte PCB, y compris l'espacement des broches, le diamètre du corps et la hauteur totale pour assurer un ajustement et un alignement corrects lors de l'assemblage.

4.2 Identification de la polarité

La broche la plus longue désigne généralement l'anode (positif). Le diagramme de la fiche technique doit être consulté pour confirmer le marquage de polarité spécifique, souvent indiqué par un méplat sur la lentille de la LED ou une encoche dans la collerette près de la broche de la cathode.

5. Directives d'assemblage, manipulation et fiabilité

5.1 Formage des broches

5.2 Conditions de stockage

5.3 Instructions de soudure

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

ProcessusParamètreLimite
Soudure manuelleTempérature de la pointe du fer300°C Max. (30W Max.)
Temps de soudure3 secondes Max.
Distance de l'ampoule3mm Min.
Soudure par immersion (à la vague)Température de préchauffage100°C Max. (60 sec Max.)
Température du bain & Temps260°C Max., 5 sec Max.
Distance de l'ampoule3mm Min.
RefroidissementN'utilisez pas de refroidissement rapide.

Notes supplémentaires sur la soudure :

5.4 Nettoyage

5.5 Gestion thermique

La dissipation thermique doit être considérée lors de la phase de conception de l'application. Bien qu'il s'agisse d'un dispositif de faible puissance, fonctionner à ou près du courant maximal dans une température ambiante élevée nécessitera de déclasser le courant pour maintenir la fiabilité et prévenir une dépréciation accélérée des lumens. Une disposition appropriée du PCB pour dissiper la chaleur des broches est recommandée.

6. Informations d'emballage et de commande

6.1 Spécification d'emballage

Les LED sont emballées pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD) et les dommages dus à l'humidité :

  1. Emballage primaire :Sacs anti-statiques.
  2. Emballage secondaire :Cartons intérieurs contenant plusieurs sacs.
  3. Emballage tertiaire :Cartons extérieurs contenant plusieurs cartons intérieurs.
Quantités d'emballage :

6.2 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage contiennent les informations suivantes pour la traçabilité et l'identification :

7. Notes d'application et considérations de conception

7.1 Circuits d'application typiques

La méthode d'alimentation la plus courante est une résistance série. La valeur de la résistance (R) est calculée en utilisant la loi d'Ohm : R = (V_alimentation - VF_LED) / I_LED.Exemple :Pour une alimentation de 5V, en utilisant la VF maximale de 2,4V et un courant souhaité de 20mA : R = (5V - 2,4V) / 0,020A = 130 Ohms. Une résistance standard de 130Ω ou de valeur immédiatement supérieure (par exemple, 150Ω) serait utilisée. La puissance nominale de la résistance doit être au moins P = I²R = (0,02)² * 130 = 0,052W, donc une résistance standard de 1/8W (0,125W) est suffisante.

7.2 Considérations de conception

8. Introduction à la technologie et au principe

Cette LED utilise une puce semi-conductrice enAlGaInP (Phosphure d'Aluminium Gallium Indium). Ce système de matériaux est particulièrement efficace pour produire de la lumière dans les régions jaune, orange, rouge et verte du spectre visible. Lorsqu'une tension directe est appliquée, les électrons et les trous se recombinent dans la région active du semi-conducteur, libérant de l'énergie sous forme de photons. La composition spécifique des couches d'AlGaInP détermine l'énergie de la bande interdite et donc la longueur d'onde (couleur) de la lumière émise — dans ce cas, le jaune-vert brillant à ~573-575 nm. La lentille en résine époxy transparente sert à protéger la puce, à façonner la sortie lumineuse en un faisceau étroit et à améliorer l'extraction de la lumière du semi-conducteur.

9. Foire aux questions (FAQ)

9.1 Quelle est la différence entre la longueur d'onde de crête et la longueur d'onde dominante ?

La longueur d'onde de crête (λp, 575nm)est la longueur d'onde à laquelle le spectre d'émission a son intensité maximale.La longueur d'onde dominante (λd, 573nm)est la longueur d'onde unique de la lumière monochromatique qui correspond à la couleur perçue de la LED lorsqu'elle est comparée à une source de lumière blanche standard. Pour une couleur saturée comme ce jaune-vert, elles sont très proches, mais la longueur d'onde dominante est plus pertinente pour la spécification de la couleur.

9.2 Puis-je alimenter cette LED avec une tension de 3,3V ?

Oui, mais vous devez utiliser une résistance série de limitation de courant. En utilisant la VF typique de 2,0V et une cible de 20mA : R = (3,3V - 2,0V) / 0,020A = 65 Ohms. Calculez toujours en utilisant la VF maximale (2,4V) pour une conception sûre : R_min = (3,3V - 2,4V) / 0,020A = 45 Ohms. Une résistance entre 45Ω et 65Ω fonctionnerait, une valeur plus élevée offrant une marge de sécurité contre le sur-courant.

9.3 Pourquoi la durée de vie en stockage est-elle limitée à 3 mois ?

Le matériau d'encapsulation en époxy peut absorber l'humidité de l'atmosphère. Lors d'une soudure à haute température ultérieure, cette humidité piégée peut se dilater rapidement, provoquant un délaminage interne ou une fissuration ("effet pop-corn"). La limite de 3 mois suppose un stockage dans des conditions contrôlées (≤30°C/70%HR). Pour un stockage plus long, l'option emballée sous azote élimine l'humidité et l'oxygène, empêchant la dégradation.

9.4 Un dissipateur thermique est-il nécessaire ?

Pour un fonctionnement à ou en dessous du courant typique de 20mA dans des températures ambiantes normales, un dissipateur thermique dédié n'est pas requis pour la LED elle-même. Cependant, une bonne gestion thermique du PCB est toujours bénéfique pour la fiabilité à long terme. Les broches constituent le chemin thermique principal, donc s'assurer qu'elles sont soudées sur une surface de cuivre adéquate sur le PCB aidera à dissiper la chaleur.

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.