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Fiche Technique de la Lampe LED 1383UYD/S530-A3 - Jaune Brillant - 20mA - 800mcd - Document Technique Français

Fiche technique détaillée pour une lampe LED jaune brillant (1383UYD/S530-A3). Caractéristiques électro-optiques, valeurs maximales absolues, dimensions, guide de soudage et informations d'application.
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1. Vue d'ensemble du produit

Ce document fournit les spécifications techniques de la lampe LED 1383UYD/S530-A3. Ce composant est un dispositif monté en surface (SMD) conçu pour offrir une luminosité élevée dans un boîtier compact. Il fait partie d'une série optimisée pour les applications nécessitant une excellente puissance lumineuse et une grande fiabilité.

1.1 Avantages principaux et marché cible

Les principaux avantages de cette LED incluent sa haute intensité lumineuse, sa disponibilité en conditionnement bande et bobine pour l'assemblage automatisé, et sa conformité aux normes environnementales et de sécurité clés telles que RoHS, REACH et les exigences sans halogène. Elle est spécifiquement conçue pour être fiable et robuste dans diverses conditions de fonctionnement. Les applications cibles se situent principalement dans l'électronique grand public, y compris les téléviseurs, les moniteurs d'ordinateur, les téléphones et l'équipement informatique général où des fonctions de témoin ou de rétroéclairage sont requises.

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

Cette section fournit une interprétation détaillée et objective des principaux paramètres électriques, optiques et thermiques définis pour la LED.

2.1 Valeurs maximales absolues

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

2.2 Caractéristiques électro-optiques

Ces paramètres sont mesurés dans des conditions de test standard (Ta=25°C, IF=20mA) et définissent les performances du composant.

Note sur l'incertitude de mesure :La fiche technique spécifie des tolérances pour les mesures clés : ±0,1V pour VF, ±10% pour Iv, et ±1,0nm pour λd. Celles-ci doivent être prises en compte dans les applications de précision.

3. Analyse des courbes de performance

Les courbes caractéristiques typiques donnent un aperçu du comportement du composant dans des conditions non standard.

3.1 Intensité relative en fonction de la longueur d'onde

Cette courbe représente graphiquement la sortie spectrale, montrant un pic prononcé autour de 591 nm, confirmant l'émission de couleur jaune avec une largeur de bande définie d'environ 15 nm.

3.2 Diagramme de directivité

Le diagramme polaire illustre la distribution spatiale de l'intensité lumineuse, en corrélation avec l'angle de vision de 25°. Il montre un diagramme d'émission Lambertien ou quasi-Lambertien courant pour les lampes LED.

3.3 Courant direct en fonction de la tension directe (Courbe IV)

Cette courbe montre la relation exponentielle typique d'une diode. La tension directe augmente de manière logarithmique avec le courant. Au point de fonctionnement typique de 20mA, la tension est d'environ 2,0V.

3.4 Intensité relative en fonction du courant direct

Ce graphique démontre que l'intensité lumineuse est approximativement linéaire avec le courant direct dans la plage de fonctionnement (jusqu'au courant nominal maximum). Cela permet un simple réglage de la luminosité via le contrôle du courant.

3.5 Dépendance à la température

Deux courbes clés montrent l'impact de la température ambiante (Ta) :

Ces courbes sont essentielles pour la conception de la gestion thermique afin de maintenir des performances constantes.

4. Informations mécaniques et de conditionnement

4.1 Dimensions du boîtier

La LED est logée dans un boîtier SMD de style lampe standard. Les notes dimensionnelles clés de la fiche technique incluent :

Un dessin coté détaillé est fourni dans la fiche technique originale, spécifiant l'espacement des broches, la taille du corps et la hauteur totale.

4.2 Identification de la polarité

La polarité est généralement indiquée par un marqueur visuel sur le boîtier, tel qu'une encoche, un bord plat ou des broches de tailles différentes (la broche cathode est souvent plus courte ou marquée). Le marqueur spécifique doit être recoupé avec le diagramme du boîtier.

5. Guide de soudage et d'assemblage

Une manipulation correcte est cruciale pour la fiabilité. Les directives sont basées sur la construction du composant et les limites des matériaux.

5.1 Formage des broches

5.2 Conditions de stockage

5.3 Procédé de soudage

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

Soudage manuel :

Soudage par immersion/à la vague :

Notes critiques après soudage :

5.4 Nettoyage

5.5 Gestion thermique

Une conception thermique efficace est essentielle :

5.6 Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Le composant est sensible aux décharges électrostatiques et aux surtensions. Les précautions de manipulation ESD standard doivent être observées pendant toutes les étapes de manipulation, d'assemblage et de test. Utilisez des postes de travail mis à la terre, des bracelets antistatiques et des conteneurs conducteurs.

6. Informations sur le conditionnement et la commande

6.1 Spécification de l'emballage

Les LED sont conditionnées pour prévenir les dommages dus à l'humidité, l'électricité statique et les chocs physiques :

6.2 Quantité par emballage

Les quantités minimales de commande sont structurées comme suit :

6.3 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage contiennent des identifiants clés :

7. Notes d'application et considérations de conception

7.1 Circuits d'application typiques

Pour faire fonctionner cette LED, un circuit limiteur de courant est obligatoire. La méthode la plus simple est une résistance en série. La valeur de la résistance (R) peut être calculée en utilisant la loi d'Ohm : R = (Valim - VF) / IF. Par exemple, avec une alimentation de 5V, une VF typique de 2,0V et un IF souhaité de 20mA : R = (5V - 2,0V) / 0,02A = 150 Ω. Un circuit intégré pilote est recommandé pour un contrôle de courant constant, en particulier pour les applications nécessitant une luminosité stable ou un réglage d'intensité.

7.2 Recommandations pour la conception du circuit imprimé

7.3 Intégration optique

Étant donné l'angle de vision de 25°, envisagez l'utilisation de lentilles, de guides de lumière ou de diffuseurs si une distribution lumineuse plus large ou de forme différente est requise dans l'application finale.

8. Comparaison et différenciation technique

Bien qu'une comparaison directe avec des concurrents ne soit pas fournie dans le document source, les principales caractéristiques différenciantes de cette LED peuvent être déduites :

9. Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1 : Puis-je alimenter cette LED avec une alimentation 3,3V ?

R : Oui. En utilisant la formule de la résistance série : R = (3,3V - 2,0V) / 0,02A = 65 Ω. Assurez-vous que la puissance nominale de la résistance est suffisante (P = I²R = 0,026 mW).

Q2 : Quelle est la différence entre la Longueur d'onde de crête et la Longueur d'onde dominante ?

R : La Longueur d'onde de crête (λp) est la longueur d'onde au point d'intensité le plus élevé dans le spectre. La Longueur d'onde dominante (λd) est la longueur d'onde unique de la lumière monochromatique qui correspond à la couleur perçue. Elles sont souvent proches, comme on le voit ici (591nm vs 589nm).

Q3 : Pourquoi la durée de vie en stockage est-elle limitée à 3 mois ?

R : Ceci est lié à la sensibilité à l'humidité. Le boîtier plastique peut absorber l'humidité ambiante, qui peut se transformer en vapeur et provoquer un délaminage ou une fissuration ("effet pop-corn") pendant le soudage à haute température s'il n'est pas correctement stocké ou pré-séché avant utilisation.

Q4 : Comment interpréter la courbe de déclassement ?

R : La courbe de déclassement (mentionnée mais non montrée dans l'extrait fourni) tracerait le courant direct maximal autorisé en fonction de la température ambiante. Lorsque la température augmente, le courant maximal sûr diminue pour éviter la surchauffe et la défaillance prématurée.

10. Étude de cas de conception et d'utilisation

Scénario : Conception d'un panneau de témoins d'état pour un routeur réseau.

La LED Jaune Brillant 1383UYD/S530-A3 est sélectionnée pour sa haute luminosité et sa couleur claire. Plusieurs LED sont placées sur un circuit imprimé pour indiquer l'alimentation, l'activité réseau et les erreurs système. Une broche GPIO d'un microcontrôleur pilote chaque LED via une résistance série de 150Ω connectée à une ligne 5V. L'angle de vision étroit de 25° est parfait pour les petits orifices du panneau, assurant que la lumière est dirigée directement vers l'utilisateur sans débordement excessif. Pendant l'assemblage, le circuit imprimé est assemblé en utilisant un procédé de soudage à la vague avec un profil respectant strictement la limite de 260°C pendant 5 secondes. Les LED sont stockées dans leurs sachets scellés barrière à l'humidité jusqu'à juste avant l'utilisation et sont manipulées sur un poste de travail sécurisé contre les ESD. Cette approche assure un fonctionnement fiable et durable des témoins.

11. Introduction au principe technique

Cette LED est basée sur 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 correspond directement à la longueur d'onde (couleur) de la lumière émise — dans ce cas, le jaune (~589-591 nm). Le boîtier en résine époxy sert à protéger la puce, agit comme une lentille primaire pour façonner le faisceau lumineux et fournit une structure mécanique pour les broches.

12. Tendances et évolutions de l'industrie

L'industrie des LED continue d'évoluer vers une efficacité plus élevée (plus de lumens par watt), un meilleur rendu des couleurs et une fiabilité accrue. Bien qu'il s'agisse d'un boîtier de type lampe standard, les tendances influençant ces composants incluent :

Les dispositifs comme le 1383UYD/S530-A3 représentent une technologie mature et fiable qui constitue l'épine dorsale d'innombrables applications de témoin et d'éclairage de base.

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.