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Fiche technique de la lampe LED 1383SYGD/S530-E2 - Jaune Vert Brillant - 20mA - 2.0V Typ - Document technique FR

Fiche technique complète de la lampe LED 1383SYGD/S530-E2 en Jaune Vert Brillant. Inclut caractéristiques, valeurs maximales absolues, caractéristiques électro-optiques, dimensions du boîtier et directives de manipulation.
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Couverture du document PDF - Fiche technique de la lampe LED 1383SYGD/S530-E2 - Jaune Vert Brillant - 20mA - 2.0V Typ - Document technique FR

1. Vue d'ensemble du produit

La 1383SYGD/S530-E2 est une lampe LED haute luminosité conçue pour des applications nécessitant une intensité lumineuse supérieure et des performances fiables. Ce dispositif utilise la technologie de puce AlGaInP pour produire une lumière Jaune Vert Brillant, encapsulée dans un boîtier en résine diffusante verte. Il est conçu pour la robustesse et la longévité dans diverses applications électroniques.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

Cette série offre plusieurs avantages clés la rendant adaptée aux applications exigeantes :

1.2 Marché cible et applications

Cette LED cible les marchés de l'électronique grand public et du rétroéclairage d'affichage. Ses applications principales incluent :

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

Cette section fournit une interprétation détaillée et objective des principaux paramètres techniques spécifiés dans la fiche technique.

2.1 Valeurs maximales absolues

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

2.2 Caractéristiques électro-optiques

Ce sont les paramètres de performance typiques mesurés à Ta=25°C et IF=20mA, sauf indication contraire.

Tolérances de mesure :Tension directe : ±0,1V ; Intensité lumineuse : ±10% ; Longueur d'onde dominante : ±1,0nm.

3. Analyse des courbes de performance

La fiche technique fournit plusieurs courbes caractéristiques cruciales pour les ingénieurs de conception.

3.1 Intensité relative en fonction de la longueur d'onde

Cette courbe montre la distribution spectrale de puissance de la lumière émise, centrée autour de 575 nm avec une largeur de bande typique de 20 nm, confirmant le point de couleur Jaune Vert Brillant.

3.2 Diagramme de directivité

La courbe de directivité illustre la distribution spatiale de la lumière, en corrélation avec l'angle de vision typique de 25°. Elle montre un motif de type Lambertien courant pour les boîtiers LED diffusants.

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

Ce graphique est essentiel pour la conception du pilote. Il montre la relation exponentielle entre le courant et la tension. Au point de fonctionnement typique de 20mA, la tension directe est d'environ 2,0V. Les concepteurs doivent s'assurer que le circuit de limitation de courant tient compte de la plage VF Min-Max (1,7V-2,4V).

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 avec le courant, elle n'est pas parfaitement linéaire, et le fonctionnement au-delà de la valeur maximale absolue (25mA continu) est interdit pour éviter une dégradation accélérée.

3.5 Caractéristiques thermiques

Deux courbes clés relient la performance à la température ambiante :

4. Informations mécaniques et sur le boîtier

4.1 Dimensions du boîtier

La LED est fournie dans un boîtier standard de type lampe. Les notes dimensionnelles clés de la fiche technique incluent :

Considération de conception :Le dessin dimensionnel exact est requis pour la conception de l'empreinte PCB, assurant un espacement correct des broches et une hauteur de dégagement.

4.2 Identification de la polarité

La polarité est généralement indiquée par la longueur des broches ou une encoche/un côté plat sur le boîtier. La cathode est généralement la broche la plus courte ou la broche adjacente au côté plat. Les concepteurs doivent consulter le dessin du boîtier pour la méthode d'identification exacte afin d'éviter une polarisation inverse pendant l'assemblage.

5. Directives de soudure et d'assemblage

Une manipulation correcte est essentielle pour garantir la fiabilité et prévenir les dommages.

5.1 Formage des broches

5.2 Conditions de stockage

5.3 Paramètres de soudure

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

Soudure manuelle :

Température de la pointe du fer : 300°C Max (fer de 30W Max).

Temps de soudure : 3 secondes Max par broche.

Soudure à la vague ou par immersion :

Température de préchauffage : 100°C Max (60 secondes Max).

Température et temps du bain de soudure : 260°C Max pendant 5 secondes Max.

Notes générales sur la soudure :

5.4 Nettoyage

6. Gestion thermique et électrique

6.1 Gestion de la chaleur

Une conception thermique appropriée est essentielle pour la performance et la durée de vie.

6.2 Sensibilité aux décharges électrostatiques (ESD)

Le produit est sensible aux décharges électrostatiques ou aux surtensions. L'ESD peut endommager la jonction semi-conductrice. Des procédures de manipulation ESD appropriées (utilisation de postes de travail mis à la terre, bracelets, mousse conductrice) doivent être suivies pendant tous les processus de manipulation et d'assemblage.

7. Conditionnement et informations de commande

7.1 Spécification de l'emballage

Les LED sont emballées pour assurer une protection contre les dommages électrostatiques, électromagnétiques et l'humidité.

7.2 Quantité d'emballage

7.3 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage contiennent des informations clés :

8. Considérations de conception d'application

8.1 Conception du circuit pilote

Étant donné la plage de tension directe (1,7V-2,4V), un pilote à courant constant est fortement recommandé plutôt qu'une source de tension constante avec une simple résistance en série. Un pilote à courant constant garantit une luminosité constante entre les unités et lors des variations de température, indépendamment de la dispersion du Vf. Le pilote doit être conçu pour ne pas dépasser la limite de courant continu de 25mA.

8.2 Conception du PCB et dissipation thermique

Bien qu'il s'agisse d'un dispositif de faible puissance, une attention portée aux chemins thermiques sur le PCB améliore la longévité. Utilisez une surface de cuivre adéquate connectée aux broches de la LED pour servir de dissipateur thermique. Assurez-vous que le matériau du PCB peut supporter le profil de soudure recommandé.

8.3 Intégration optique

L'angle de vision de 25° et la résine diffusante verte rendent cette LED adaptée à la visualisation directe ou comme rétroéclairage avec guides de lumière. Pour les applications d'indicateur, considérez l'intensité lumineuse requise (200 mcd typ) par rapport aux conditions de lumière ambiante. Le boîtier diffusant fournit un motif lumineux large et uniforme.

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

Q1 : Puis-je alimenter cette LED à 30mA pour plus de luminosité ?

R : Non. La valeur maximale absolue pour le courant direct continu est de 25mA. Dépasser cette valeur risque d'endommager définitivement le dispositif et d'annuler les spécifications de fiabilité. Pour une luminosité plus élevée, sélectionnez une LED conçue pour un courant plus élevé.

Q2 : Quelle est la différence entre la Longueur d'onde de crête (575nm) et la Longueur d'onde dominante (573nm) ?

R : La Longueur d'onde de crête est le pic physique de la courbe d'émission spectrale. La Longueur d'onde dominante est le point de "couleur" perceptuel tel que vu par l'œil humain, calculé à partir du spectre et des fonctions de correspondance des couleurs CIE. Elles sont souvent proches mais pas identiques.

Q3 : Une résistance limitant le courant est-elle suffisante pour alimenter cette LED à partir d'une alimentation 5V ?

R : Cela peut l'être, mais ce n'est pas optimal. Une valeur de résistance devrait être calculée pour le pire cas de Vf (pour éviter le sur-courant). Cela conduit à une luminosité variable entre les LED et une utilisation inefficace de l'énergie. Un circuit à courant constant simple ou un circuit intégré pilote LED dédié est préférable pour des performances constantes.

Q4 : À quel point la distance minimale de 3mm entre le joint de soudure et l'ampoule en époxy est-elle critique ?

R : Très critique. Souder à moins de 3mm peut exposer la résine époxy à une chaleur excessive, provoquant potentiellement des fissures, une décoloration (jaunissement), un délaminage ou une défaillance de la liaison interne des fils, entraînant une défaillance immédiate ou prématurée du dispositif.

10. Technologie et principe de fonctionnement

Cette LED est basée sur le matériau semi-conducteur AlGaInP (Phosphure d'Aluminium Gallium Indium). Lorsqu'une tension directe est appliquée à travers la jonction p-n, des électrons et des trous sont injectés dans la région active où ils se recombinent. Dans les LED AlGaInP, cette recombinaison libère de l'énergie sous forme de photons (lumière) dans la région jaune-vert du spectre visible (autour de 573-575 nm). La couleur spécifique est déterminée par la composition précise de l'alliage AlGaInP. L'encapsulant en résine diffusante verte protège la puce semi-conductrice, agit comme une lentille pour façonner le faisceau lumineux de sortie (angle de vision de 25°), et convertit la lumière de source ponctuelle en une émission plus uniforme et diffuse adaptée aux indicateurs et rétroéclairages.

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.