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Fiche technique du module de LED A694B/2SYG/S530-E2 - Jaune vert brillant - 20mA - 2.4V - Document technique FR

Fiche technique du module de LED A694B/2SYG/S530-E2. Caractéristiques : faible consommation, haute efficacité, conception empilable, conforme RoHS, et caractéristiques électro-optiques détaillées.
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Table des matières

1. Vue d'ensemble du produit

Le A694B/2SYG/S530-E2 est un module de LED à faible consommation et haute efficacité conçu pour les applications de voyants. Il se compose d'un support plastique combiné à plusieurs LED, offrant une solution polyvalente et économique pour l'indication visuelle de l'état dans les équipements électroniques. Le produit est caractérisé par sa conception empilable, permettant un assemblage à la fois vertical et horizontal pour répondre à diverses exigences spatiales. Il est conforme aux principales normes environnementales et de sécurité, notamment RoHS, REACH UE et les exigences sans halogène, le rendant adapté à un large éventail d'applications mondiales.

1.1 Avantages principaux

1.2 Marché cible et applications

Ce module de LED est principalement destiné à être utilisé comme voyant dans les instruments électroniques. Ses applications typiques incluent l'indication de l'état de fonctionnement, du degré, des modes de fonction ou des informations de position. La couleur jaune vert brillant offre une grande visibilité, ce qui le rend idéal pour les panneaux d'interface utilisateur, les systèmes de contrôle et l'instrumentation où un retour visuel clair est requis.

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

2.1 Valeurs maximales absolues

Le tableau suivant liste les valeurs maximales absolues pour le dispositif. Les dépasser peut causer des dommages permanents.

Paramètre Symbole Valeur Unité
Courant direct continu IF 25 mA
Courant direct de crête (Rapport cyclique 1/10 @ 1kHz) IFP 60 mA
Tension inverse VR 5 V
Puissance dissipée Pd 60 mW
Température de fonctionnement TT_opr -40 à +85 °C
Température de stockage TT_stg -40 à +100 °C
Température de soudage TT_sol 260 (pendant 5 sec) °C

Interprétation :Le dispositif est conçu pour un courant continu standard de 20mA (selon le tableau des caractéristiques), avec un courant continu maximal autorisé de 25mA. La valeur de courant de crête permet de brèves impulsions de courant plus élevé, ce qui est utile dans les applications de multiplexage. La faible valeur de tension inverse (5V) souligne la nécessité d'une conception de circuit appropriée pour éviter une polarisation inverse accidentelle, qui pourrait facilement endommager la LED. La plage de température de fonctionnement de -40°C à +85°C le rend adapté aux applications industrielles et grand public.

2.2 Caractéristiques électro-optiques

Les caractéristiques électro-optiques sont spécifiées à une température de jonction (Tj) de 25°C et un courant direct (IF) de 20mA, qui est la condition de test standard.

Paramètre Symbole Min. Typ. Max. Unité Condition
Tension directe VF 2.0 2.4 V IFI_F=20mA
Courant inverse IR 10 µA VRV_R=5V
Intensité lumineuse IV 25 50 mcd IFI_F=20mA
Angle de vision (2θ1/2) 60 deg IFI_F=20mA
Longueur d'onde de crête λp 575 nm IFI_F=20mA
Longueur d'onde dominante λd 573 nm IFI_F=20mA
Largeur de bande spectrale Δλ 20 nm IFI_F=20mA

Interprétation :

2.3 Caractéristiques thermiques

Bien que non explicitement listées dans un tableau séparé, la gestion thermique est abordée dans les notes de manipulation. La puissance dissipée (Pd) est de 60 mW. Une dissipation thermique efficace ou une disposition de PCB appropriée est nécessaire pour maintenir la température de jonction dans des limites sûres, en particulier lors d'un fonctionnement au courant continu maximal ou à des températures ambiantes élevées. Une mauvaise gestion de la chaleur peut entraîner une réduction du flux lumineux, une dégradation accélérée et une durée de vie raccourcie.

3. Explication du système de classement (Binning)

La fiche technique fait référence à un "Guide de sélection des dispositifs", ce qui implique l'existence d'un système de classement, bien que les codes de classement spécifiques pour le A694B/2SYG/S530-E2 ne soient pas détaillés dans l'extrait fourni. Sur la base des normes du secteur et des paramètres listés, le classement s'effectue probablement sur plusieurs caractéristiques clés :

Le suffixe de la référence (par ex., /S530-E2) peut coder des informations de classement spécifiques. Les concepteurs doivent consulter le guide de sélection complet ou le fabricant pour obtenir les détails précis du classement afin d'assurer la cohérence de la couleur et de la luminosité dans leur application.

4. Analyse des courbes de performance

La fiche technique comprend plusieurs courbes de caractéristiques typiques, essentielles pour comprendre le comportement du dispositif dans des conditions non standard.

4.1 Intensité relative en fonction de la longueur d'onde

Cette courbe trace la distribution spectrale de puissance de la lumière émise. Elle montre généralement un pic unique centré autour de 575 nm (jaune-vert) avec une largeur à mi-hauteur (FWHM) d'environ 20 nm, comme indiqué par le paramètre Δλ. Cette courbe confirme la nature monochromatique de la sortie de la LED.

4.2 Diagramme de directivité

Ce diagramme polaire illustre la distribution spatiale de l'intensité lumineuse. Pour une LED standard avec résine diffusante, le diagramme est censé être approximativement lambertien, montrant l'angle de vision de 60° où l'intensité tombe à 50% de la valeur sur l'axe. Le diagramme est symétrique autour de l'axe optique.

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

C'est une caractéristique fondamentale d'une diode semi-conductrice. La courbe montre une relation exponentielle. Pour la LED, la tension de "coude" où un courant significatif commence à circuler est d'environ 1.8-2.0V. Au-dessus de ce coude, la tension n'augmente que légèrement avec une forte augmentation du courant. Cela souligne l'importance du contrôle du courant (et non de la tension) pour piloter les LED. Un petit changement de tension appliquée au-delà du coude peut provoquer un changement important, potentiellement destructeur, du courant.

4.4 Intensité relative en fonction du courant direct

Cette courbe démontre la relation entre le courant de pilotage et le flux lumineux (intensité lumineuse). Elle est généralement linéaire ou légèrement sous-linéaire dans la plage de fonctionnement normale (jusqu'à 20-25mA). Piloter la LED au-dessus de son courant nominal produira plus de lumière mais au prix d'une efficacité réduite (lumens par watt), d'une génération de chaleur accrue et potentiellement d'une durée de vie plus courte.

4.5 Intensité relative en fonction de la température ambiante

Cette courbe montre l'effet d'extinction thermique. Lorsque la température ambiante (et par conséquent, de jonction) augmente, le flux lumineux de la LED diminue. C'est une considération critique pour les applications fonctionnant dans des environnements à haute température. La courbe permet aux concepteurs de déclasser le flux lumineux attendu en fonction de la température de fonctionnement.

4.6 Courant direct en fonction de la température ambiante

Cette courbe de déclassement indique le courant direct maximal autorisé en fonction de la température ambiante. Pour éviter la surchauffe et assurer la fiabilité, le courant continu maximal doit être réduit lors d'un fonctionnement à des températures ambiantes élevées. Par exemple, le maximum absolu de 25mA à 25°C peut devoir être réduit à 20mA ou 15mA à 85°C.

5. Informations mécaniques et de boîtier

5.1 Dimensions du boîtier

La fiche technique comprend un dessin détaillé des dimensions du boîtier. Les spécifications mécaniques clés incluent :

Le dessin fournit des informations critiques pour la conception de l'empreinte PCB, y compris la taille des pastilles, l'espacement (pas), la longueur et la largeur du corps du boîtier, le diamètre des broches et la hauteur totale. Le respect précis de ces dimensions est nécessaire pour un soudage correct et une stabilité mécanique.

5.2 Identification de la polarité

La polarité de la LED est généralement indiquée par des caractéristiques telles qu'un bord plat sur le corps du boîtier, une encoche, ou par une broche plus courte que l'autre (la cathode). Le dessin de dimension doit clairement montrer cette caractéristique d'identification. La polarité correcte est essentielle pour le fonctionnement du circuit ; une polarisation inverse de la LED au-delà de sa faible valeur nominale de 5V peut provoquer une défaillance immédiate.

6. Recommandations de soudage et d'assemblage

Une manipulation appropriée est cruciale pour maintenir les performances et la fiabilité de la LED.

6.1 Formage des broches

6.2 Stockage

6.3 Procédé de soudage

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

Procédé Paramètre Valeur / Condition
Soudage manuel Température de la panne 300°C Max. (fer max. 30W)
Temps de soudage 3 secondes Max. par broche
Soudage à la vague/par immersion Température de préchauffage 100°C Max. (60 sec Max.)
Température et temps du bain de soudure 260°C Max., 5 secondes Max.
Profil recommandé Suivre le graphique temps-température fourni.

Notes critiques :

6.4 Nettoyage

6.5 Gestion thermique en application

La gestion thermique doit être prise en compte lors de la phase de conception du système. Le courant pilotant la LED doit être correctement déclassé selon la courbe de déclassement (Courant direct en fonction de la température ambiante). La température ambiante autour de la LED dans l'application finale doit être contrôlée. Une dissipation thermique inadéquate entraînera une élévation de la température de jonction, conduisant à une réduction du flux lumineux, un décalage de couleur et une dépréciation accélérée des lumens au fil du temps.

7. Informations d'emballage et de commande

7.1 Spécifications d'emballage

Les LED sont emballées pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD) et les dommages dus à l'humidité pendant le transport et le stockage.

7.2 Explication de l'étiquetage

Les étiquettes des cartons contiennent les informations suivantes pour la traçabilité et l'identification :

8. Recommandations d'application

8.1 Scénarios d'application typiques

8.2 Considérations de conception

9. Comparaison et différenciation techniques

Bien qu'une comparaison directe côte à côte avec d'autres références ne soit pas fournie, le A694B/2SYG/S530-E2 offre plusieurs avantages distincts basés sur les spécifications de sa fiche technique :

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.