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Fiche technique du module de LED A264B/SYG/S530-E2 - Jaune vert brillant - 20mA - Document technique FR

Fiche technique du module de LED A264B/SYG/S530-E2. Caractéristiques : faible consommation, haute efficacité, conception empilable, conforme RoHS/REACH. Inclut les valeurs maximales absolues, les caractéristiques électro-optiques, les dimensions et les consignes de manipulation.
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Table des matières

1. Vue d'ensemble du produit

Le A264B/SYG/S530-E2 est un module de LED à faible consommation et haute efficacité conçu pour les applications d'indication. Il se compose d'un support plastique permettant des combinaisons flexibles de lampes LED individuelles. Cette conception modulaire et empilable offre des avantages significatifs en termes de flexibilité d'assemblage et d'utilisation de l'espace sur les cartes de circuits imprimés (PCB) ou les panneaux.

1.1 Avantages principaux

1.2 Applications cibles

Principalement utilisé comme indicateur d'état ou de fonction dans divers instruments et équipements électroniques. Applications typiques : indication des modes opératoires, degrés, positions ou fonctions spécifiques où une signalisation visuelle claire est requise.

2. Analyse approfondie des spécifications techniques

2.1 Sélection du dispositif

La référence spécifique 264-10SYGD/S530-E2-L utilise une puce en matériau AlGaInP pour produire une couleur jaune vert brillant. La couleur de la résine est verte diffusante, ce qui contribue à obtenir un angle de vision plus large et une émission de lumière plus douce.

2.2 Valeurs maximales absolues (Ta=25°C)

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

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

Ce sont les paramètres de performance typiques mesurés dans des conditions de test spécifiées (IF=20mA sauf indication contraire).

3. Analyse des courbes de performance

La fiche technique fournit plusieurs graphiques clés pour l'analyse de conception. Bien que les courbes exactes ne puissent être reproduites ici, leurs implications sont critiques.

3.1 Intensité relative en fonction de la longueur d'onde

Cette courbe montre la distribution spectrale de puissance, avec un pic autour de 575 nm (jaune-vert). La largeur de bande typique de 20 nm indique une émission de couleur relativement pure.

3.2 Diagramme de directivité

L'angle de vision de 60 degrés (2θ1/2) est confirmé par cette courbe, montrant la distribution angulaire de l'intensité lumineuse. Elle représente un motif typique de Lambert ou quasi-Lambertien courant pour les LED diffusantes.

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 le courant et la tension. Le VFtypique de 2,0V à 20mA est un point de fonctionnement clé. Les concepteurs doivent utiliser des résistances limitatrices de courant ou des pilotes à courant constant basés sur cette courbe pour garantir un fonctionnement stable.

3.4 Intensité relative en fonction du courant direct

Cette courbe démontre la dépendance de la sortie lumineuse au courant d'alimentation. Bien que l'intensité augmente généralement avec le courant, elle peut devenir sous-linéaire à des courants plus élevés en raison de la baisse d'efficacité et des effets thermiques, soulignant la nécessité d'une gestion appropriée du courant.

3.5 Dépendance à la température

Deux graphiques analysent les effets thermiques :
Intensité relative en fonction de la température ambiante :Montre comment la sortie lumineuse diminue lorsque la température augmente. Ceci est crucial pour les applications en environnements à haute température.
Courant direct en fonction de la température ambiante :Illustre probablement la déclassement de courant nécessaire pour maintenir la fiabilité ou un niveau de performance spécifique lorsque la température augmente.

4. Informations mécaniques et de boîtier

4.1 Dimensions du boîtier

La fiche technique inclut un dessin dimensionnel détaillé. Les notes clés spécifient que toutes les dimensions sont en millimètres avec une tolérance standard de ±0,25mm sauf indication contraire. L'espacement des broches est mesuré au point où elles émergent du corps du boîtier, ce qui est critique pour la conception de l'empreinte PCB.

4.2 Identification de la polarité

Typiquement pour les modules de LED, la broche cathode (négative) est identifiée par un méplat sur le support plastique, une broche plus courte ou un marquage spécifique sur le corps. La méthode exacte doit être recoupée avec le dessin dimensionnel.

5. Consignes de soudure et d'assemblage

Une manipulation appropriée est vitale pour la fiabilité.

5.1 Formage des broches

5.2 Stockage

5.3 Processus de soudure

Maintenez une distance minimale de 3mm entre le joint de soudure et le bulbe en époxy.

5.4 Nettoyage

5.5 Gestion thermique

Bien que ce soit un dispositif à faible puissance, une conception thermique appropriée dans l'application est nécessaire. Le courant doit être déclassé de manière appropriée à des températures ambiantes plus élevées, comme indiqué dans les courbes de performance, pour garantir la fiabilité à long terme et maintenir la sortie lumineuse.

6. Emballage et informations de commande

6.1 Spécification d'emballage

Les LED sont emballées dans des matériaux résistants à l'humidité et antistatiques pour les protéger contre les décharges électrostatiques (ESD) et l'humidité environnementale.

6.2 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage contiennent des informations clés pour la traçabilité et la vérification :

7. Suggestions d'application et considérations de conception

7.1 Circuits d'application typiques

Pour les systèmes logiques standard 5V ou 3,3V, une résistance série limitant le courant est obligatoire. La valeur de la résistance (R) peut être calculée en utilisant la loi d'Ohm : R = (Valim- VF) / IF. En utilisant le VFtypique de 2,0V et un IFsouhaité de 20mA avec une alimentation 5V : R = (5V - 2,0V) / 0,020A = 150 Ω. Une résistance avec une puissance nominale d'au moins (5V-2,0V)*0,02A = 0,06W est suffisante.

7.2 Conception pour l'empilage

Lors de la conception de PCB pour des modules empilés verticalement ou horizontalement, assurez-vous de suivre précisément les dessins mécaniques pour l'alignement et l'espacement des broches. Prenez en compte l'ombrage potentiel ou le blocage de la lumière dans les configurations empilées.

7.3 Visibilité et contraste

La couleur jaune vert brillant (573-575 nm) est très visible pour l'œil humain. Considérez la couleur du panneau environnant et les conditions d'éclairage ambiant pour assurer un contraste optimal. La lentille diffusante offre un large angle de vision adapté aux panneaux vus sous différents angles.

8. Comparaison et différenciation technique

Bien qu'une comparaison directe avec d'autres références ne figure pas dans cette fiche technique, les principaux points de différenciation du A264B/SYG/S530-E2 sont sonformat en moduleet soncaractère empilable. Contrairement aux LED discrètes individuelles, ce produit simplifie l'assemblage de grappes d'indicateurs multiples, réduit le nombre de pièces et assure un espacement et un alignement cohérents. Sa conformité aux normes environnementales modernes (RoHS, REACH, Sans Halogène) est également un avantage significatif pour les marchés mondiaux.

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

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

Longueur d'onde de crête (λp) :La longueur d'onde à laquelle la puissance optique émise est maximale (575 nm Typ).Longueur d'onde dominante (λd) :La longueur d'onde unique perçue par l'œil humain qui correspond à la couleur de la LED (573 nm Typ). Elles sont souvent proches mais pas identiques, en particulier pour les couleurs saturées.

9.2 Puis-je alimenter cette LED à son courant continu maximum de 25mA ?

Bien que vous puissiez la faire fonctionner à 25mA, c'est à la valeur maximale absolue. Pour une meilleure fiabilité à long terme et pour tenir compte des augmentations potentielles de température dans l'application, il est fortement recommandé de l'alimenter dans la condition typique de 20mA ou moins. Reportez-vous toujours aux directives de déclassement basées sur la température ambiante.

9.3 Pourquoi la distance de 3mm entre le joint de soudure et le bulbe est-elle si importante ?

Cette distance empêche la chaleur excessive du processus de soudure de remonter le long de la broche et d'endommager la puce semi-conductrice interne ou l'encapsulant époxy, ce qui pourrait entraîner une défaillance prématurée ou une décoloration de la lentille.

10. Exemple pratique d'utilisation

Scénario : Indicateur d'état multifonction pour un routeur réseau
Un concepteur doit indiquer l'Alimentation, la Connexion Internet, l'Activité Wi-Fi et l'état des ports LAN. Au lieu de se procurer et de placer quatre LED séparées, il peut utiliser deux modules A264B empilés verticalement. Chaque module peut contenir deux lampes. En peuplant les modules avec des LED de couleurs différentes (ex. Vert pour Alimentation, Jaune-Vert pour Internet, etc.), il crée un ensemble compact et aligné d'indicateurs. La fonction empilable assure un aspect propre et professionnel avec un espace carte minimal et un assemblage simplifié par rapport aux composants discrets.

11. Principe de fonctionnement

La LED fonctionne sur le principe de l'électroluminescence dans un semi-conducteur. Lorsqu'une tension directe est appliquée à travers la jonction p-n (dépassant la tension directe VF), les électrons et les trous se recombinent dans la région active (faite de matériau AlGaInP dans ce cas). Cette recombinaison libère de l'énergie sous forme de photons (lumière). La composition spécifique du semi-conducteur AlGaInP détermine l'énergie de la bande interdite, qui définit directement la longueur d'onde (couleur) de la lumière émise, dans ce cas, le jaune-vert. La lentille en époxy diffusant encapsule la puce, fournit une protection mécanique et façonne le faisceau lumineux de sortie.

12. Tendances technologiques

Les LED d'indication continuent d'évoluer vers une efficacité plus élevée (plus de lumière par mA), une consommation d'énergie plus faible et des tailles de boîtier plus petites. Il y a également une forte tendance à l'adoption plus large de matériaux et de processus de fabrication respectueux de l'environnement, comme en témoigne la conformité de ce produit aux normes RoHS, REACH et sans halogène. Le concept de modules empilables s'aligne sur la poussée de l'industrie pour la simplification de la conception et l'efficacité de fabrication, permettant des schémas d'indication plus complexes sans augmenter proportionnellement la complexité de l'assemblage.

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.