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Fiche technique de la lampe LED 383-2SURC/S530-A3 - Rouge hyper - 20mA - 2.0V Typ - Document technique en français

Fiche technique complète de la lampe LED rouge hyper 383-2SURC/S530-A3. Inclut spécifications, caractéristiques, dimensions, conditionnement et directives de manipulation.
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Table des matières

1. Vue d'ensemble du produit

Ce document fournit les spécifications techniques complètes de la lampe LED 383-2SURC/S530-A3. Ce composant est un dispositif monté en surface (SMD) conçu pour des applications nécessitant une haute luminosité et des performances fiables. La série est basée sur la technologie de puce AlGaInP, émettant dans le spectre rouge hyper, et est encapsulée dans une résine transparente.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

La LED offre plusieurs caractéristiques clés la rendant adaptée aux applications électroniques exigeantes :

1.2 Applications cibles

Cette LED est conçue pour être intégrée dans une variété d'appareils électroniques grand public et industriels nécessitant des voyants lumineux ou un rétroéclairage. Les domaines d'application typiques incluent :

2. Analyse des paramètres techniques

Cette section fournit une analyse objective et détaillée des paramètres électriques, optiques et thermiques spécifiés pour la LED. Toutes les valeurs nominales sont spécifiées à une température ambiante (Ta) de 25°C sauf indication contraire.

2.1 Valeurs maximales absolues

Les valeurs maximales absolues définissent les limites au-delà desquelles des dommages permanents au composant peuvent survenir. Ce ne sont pas des conditions de fonctionnement recommandées.

2.2 Caractéristiques électro-optiques

Ces paramètres définissent les performances typiques de la LED dans des conditions de fonctionnement normales (IF=20mA, Ta=25°C).

2.3 Caractéristiques thermiques

Bien que non explicitement listées dans un tableau séparé, la gestion thermique est critique. La dissipation de puissance (Pd) de 60 mW et la plage de température de fonctionnement impliquent qu'une conception de PCB appropriée pour l'évacuation de la chaleur est nécessaire, en particulier lors d'un fonctionnement à ou près du courant direct maximal. Les courbes de performance montrent la relation entre la température ambiante et le courant direct/intensité.

3. Système de classement et de sélection

La fiche technique indique que le produit est disponible avec différentes intensités et couleurs. Les étiquettes de spécification de conditionnement font référence à des systèmes de classement pour les paramètres clés, permettant une sélection basée sur les besoins de l'application :

Consultez la documentation détaillée de classement du fabricant pour les définitions de code spécifiques et les plages disponibles.

4. Analyse des courbes de performance

La fiche technique comprend plusieurs courbes caractéristiques typiques essentielles pour la conception de circuits et la compréhension des performances dans des conditions non standard.

4.1 Intensité relative vs. Longueur d'onde

Ce graphique montre la distribution de puissance spectrale, culminant à environ 632 nm avec une largeur de bande (FWHM) d'environ 20 nm, confirmant la couleur rouge hyper.

4.2 Diagramme de directivité

Le tracé polaire illustre l'angle de vision typique de 6°, montrant une intensité très élevée dans la direction avant avec une décroissance rapide.

4.3 Courant direct vs. Tension directe (Courbe IV)

Cette courbe est non linéaire, typique pour les diodes. Elle montre la relation entre la tension appliquée et le courant résultant. La Vf typique de 2,0V à 20mA est visible. Les concepteurs doivent utiliser une résistance limitatrice de courant ou un pilote à courant constant.

4.4 Intensité relative vs. Courant direct

L'intensité lumineuse augmente avec le courant direct mais pas de manière linéaire. Fonctionner au-dessus du courant recommandé réduit l'efficacité et la durée de vie en raison de l'augmentation de la chaleur.

4.5 Courbes de dépendance à la température

5. Informations mécaniques et de boîtier

5.1 Dimensions du boîtier

La fiche technique fournit un dessin dimensionnel détaillé du boîtier de la LED. Les notes clés incluent :

Le dessin spécifie la taille du corps, l'espacement des broches et la forme générale, ce qui est critique pour la conception de l'empreinte PCB.

5.2 Identification de la polarité

La cathode est généralement indiquée par un marqueur visuel sur le boîtier, tel qu'une encoche, un point vert ou une broche raccourcie. Consultez le dessin dimensionnel pour le marqueur spécifique utilisé sur ce modèle.

6. Directives de soudage et d'assemblage

Une manipulation appropriée est cruciale pour la fiabilité. La fiche technique fournit des instructions complètes.

6.1 Formage des broches

6.2 Stockage

6.3 Paramètres de soudage

Soudage manuel :Température de la pointe du fer max 300°C (30W max). Temps de soudage max 3 secondes. Maintenez une distance minimale de 3 mm entre le joint de soudure et le bulbe en époxy.

Soudage à la vague/par immersion :Température de préchauffage max 100°C (60 sec max). Température du bain de soudure max 260°C pendant 5 secondes. Maintenez une distance minimale de 3 mm entre le joint et le bulbe.

Règles générales :N'appliquez pas de contrainte sur les broches à haute température. Ne soudez pas plus d'une fois. Protégez des chocs jusqu'à refroidissement à température ambiante. Évitez un refroidissement rapide. Utilisez toujours la température efficace la plus basse.

6.4 Nettoyage

6.5 Gestion thermique

La note souligne que la gestion thermique doit être prise en compte dès la phase de conception. Le courant de fonctionnement doit être déclassé de manière appropriée en fonction de l'environnement thermique réel de l'application pour garantir la longévité et des performances stables.

7. Conditionnement et informations de commande

7.1 Spécification de conditionnement

Les LED sont conditionnées pour prévenir les dommages pendant l'expédition et la manipulation :

7.2 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage contiennent des codes pour la traçabilité et la sélection : CPN (Numéro de pièce client), P/N (Numéro de pièce fabricant), QTY (Quantité), CAT (Classement d'intensité), HUE (Classement de longueur d'onde), REF (Classement de tension), et LOT No (Numéro de lot).

8. Suggestions d'application et considérations de conception

8.1 Circuits d'application typiques

Cette LED doit être pilotée avec un mécanisme de limitation de courant. La méthode la plus simple est une résistance en série. Calculez la valeur de la résistance en utilisant R = (Valim - Vf) / If. Pour une alimentation de 5V et une Vf typique de 2,0V à 20mA : R = (5 - 2,0) / 0,02 = 150 Ω. Un pilote à courant constant est recommandé pour la précision et la stabilité, en particulier sur la plage de température.

8.2 Considérations de conception PCB

8.3 Conception optique

L'angle de vision étroit de 6° rend cette LED adaptée aux applications nécessitant un faisceau focalisé ou où la lumière ne doit pas déborder dans les zones adjacentes. Pour un éclairage plus large, des optiques secondaires (lentilles ou diffuseurs) seraient nécessaires.

9. Comparaison et différenciation techniques

Comparée aux LED rouges standard GaAsP, cette LED rouge hyper basée sur AlGaInP offre une efficacité lumineuse et une intensité significativement plus élevées à courant de pilotage identique. L'angle de vision étroit est une caractéristique déterminante par rapport aux LED à angle plus large utilisées pour l'éclairage de zone. Sa conformité aux normes environnementales modernes (sans halogène, REACH) est un avantage clé pour les produits ciblant les marchés mondiaux avec des réglementations strictes.

10. Questions fréquemment posées (Basées sur les paramètres techniques)

Q : Puis-je piloter cette LED à 30mA pour plus de luminosité ?

R : Non. La valeur maximale absolue pour le courant direct continu est de 25 mA. Dépasser cette valeur risque d'endommager immédiatement ou à long terme le composant et annule la garantie. Pour une luminosité plus élevée, sélectionnez une LED dans un classement avec une intensité lumineuse plus élevée (grade CAT).



Q : La tension directe est indiquée comme typique à 2,0V. Quelle valeur dois-je utiliser pour mon calcul de résistance série ?

R : Pour une conception robuste, utilisez la tension directe maximale (2,4V) de la fiche technique. Cela garantit que le courant ne dépasse pas la valeur souhaitée même si vous recevez une LED en haut de la plage Vf. Utiliser la valeur typique peut entraîner un surcourant pour certaines unités.



Q : Cette LED est-elle adaptée à une utilisation en extérieur ?

R : La plage de température de fonctionnement est de -40°C à +85°C, ce qui couvre la plupart des environnements extérieurs. Cependant, la LED elle-même n'est pas étanche ni stabilisée aux UV. Pour une utilisation en extérieur, elle doit être placée derrière une fenêtre ou une lentille de protection assurant l'étanchéité environnementale.



Q : Pourquoi la condition de stockage est-elle si spécifique (≤30°C/70% HR pendant 3 mois) ?

R : Les composants SMD sont sensibles à l'absorption d'humidité. Dépasser ces limites peut entraîner l'effet \"pop-corn\" pendant le soudage par refusion, où l'humidité piégée se vaporise et fissure le boîtier. Les directives assurent la soudabilité et la fiabilité.

11. Cas pratique de conception et d'utilisation

Cas : Conception d'un indicateur d'état pour un commutateur réseau.La LED doit être lumineuse, fiable et avoir une longue durée de vie. Le modèle 383-2SURC/S530-A3 est un excellent choix. Un concepteur devrait : 1) Sélectionner le classement CAT/HUE approprié pour une couleur et une luminosité cohérentes sur toutes les unités. 2) Concevoir une empreinte PCB exactement selon le dessin dimensionnel. 3) Utiliser un pilote à courant constant réglé à 20mA (ou légèrement moins pour une durée de vie plus longue) au lieu d'une simple résistance pour une intensité stable indépendamment des fluctuations de tension d'alimentation. 4) S'assurer que la conception PCB prévoit une petite pastille de décharge thermique connectée à un plan de masse pour aider à dissiper la chaleur. 5) Suivre précisément le profil de soudage à la vague pendant l'assemblage pour éviter les chocs thermiques.

12. Introduction au principe technologique

Cette LED utilise une puce semi-conductrice AlGaInP (Phosphure d'Aluminium Gallium Indium). 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 de l'alliage AlGaInP détermine l'énergie de la bande interdite, qui à son tour définit la longueur d'onde de crête de la lumière émise — dans ce cas, dans la région rouge hyper (~624-632 nm). La résine époxy transparente agit comme une lentille primaire, façonnant le faisceau de sortie selon l'angle de vision spécifié de 6°.

13. Tendances technologiques

La tendance pour les LED indicatrices comme celle-ci continue vers une efficacité plus élevée (plus de lumens par watt), ce qui permet la même luminosité à un courant plus faible, réduisant la consommation d'énergie et la génération de chaleur. Il y a également une forte poussée vers la miniaturisation tout en maintenant ou en améliorant les performances optiques. De plus, la pression pour une conformité environnementale plus large (au-delà de RoHS pour inclure sans halogène, REACH et les minéraux sans conflit) devient une norme dans l'industrie. Le développement de matériaux de boîtier plus robustes pour résister à des températures de refusion plus élevées et à des conditions environnementales plus sévères est également un domaine d'intérêt permanent.

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.