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Fiche technique de la lampe LED 1224SYGC/S530-E2 - Jaune vert brillant - 25mA - 60mW - Document technique FR

Fiche technique complète de la lampe LED 1224SYGC/S530-E2. Caractéristiques : couleur jaune-vert brillant, courant direct 25mA, dissipation 60mW, spécifications détaillées pour TV, moniteurs et applications informatiques.
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1. Vue d'ensemble du produit

La 1224SYGC/S530-E2 est une lampe LED haute luminosité conçue pour les applications nécessitant une intensité lumineuse supérieure. Elle utilise la technologie de puce AlGaInP pour produire une couleur jaune-vert brillante avec un encapsulant en résine transparente. Ce composant se caractérise par sa fiabilité, sa robustesse et sa conformité aux normes environnementales telles que l'absence de plomb et la conformité RoHS.

1.1 Avantages principaux

1.2 Marché cible & Applications

Cette LED cible le marché 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 composant peuvent survenir. Un fonctionnement à ou près de ces limites n'est pas recommandé sur de longues périodes.

2.2 Caractéristiques électro-optiques

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

Tolérances de mesure :La fiche technique note des incertitudes spécifiques : ±0,1V pour VF, ±10% pour Iv, et ±1,0nm pour λd. Celles-ci doivent être prises en compte dans les applications de conception critiques.

3. Analyse des courbes de performance

Les courbes caractéristiques typiques donnent un aperçu du comportement du composant dans différentes conditions.

3.1 Distribution spectrale & Directivité

La courbeIntensité relative en fonction de la longueur d'ondemontre un spectre étroit centré autour de 575 nm, caractéristique de la technologie AlGaInP, résultant en une couleur jaune-vert saturée. La courbe deDirectivitéconfirme visuellement l'angle de vision de 25 degrés, montrant comment l'intensité lumineuse diminue au-delà des points de demi-intensité.

3.2 Relations électriques & thermiques

4. Informations mécaniques & sur le boîtier

4.1 Dimensions du boîtier

La LED présente un boîtier radial à broches standard (souvent appelé boîtier \"lampe\"). Les notes dimensionnelles clés de la fiche technique incluent :

Implication pour la conception :Les dimensions exactes fournies dans le dessin sont cruciales pour la conception de l'empreinte PCB, garantissant un ajustement et un alignement corrects lors de l'assemblage.

4.2 Identification de la polarité

Pour les boîtiers LED radiaux, la cathode est généralement identifiée par un méplat sur le bord de la lentille, une broche plus courte ou un autre marquage. La méthode d'identification spécifique doit être vérifiée avec le dessin des dimensions du boîtier.

5. Recommandations de soudure & d'assemblage

Une manipulation appropriée est essentielle pour éviter les dommages et assurer la fiabilité.

5.1 Formage des broches

5.2 Conditions de stockage

5.3 Paramètres de soudure

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

5.4 Nettoyage

Si nécessaire, nettoyez uniquement avec de l'alcool isopropylique à température ambiante pendant ≤1 minute. N'utilisez pas le nettoyage par ultrasons sauf si pré-qualifié, car il peut causer des dommages.

5.5 Gestion thermique

La gestion thermique est critique. Le courant de fonctionnement doit être déclassé de manière appropriée en fonction de la température ambiante, en se référant à la courbe de déclassement dans la spécification. Un dissipateur thermique inadéquat peut entraîner une réduction du flux lumineux, un décalage de couleur et une durée de vie raccourcie.

6. Conditionnement & Informations de commande

6.1 Spécification de l'emballage

Les LED sont conditionnées pour prévenir les décharges électrostatiques (ESD) et les dommages dus à l'humidité :

6.2 Quantité d'emballage

6.3 Explication des étiquettes

Les étiquettes sur l'emballage incluent des codes pour le suivi et la spécification :

7. Suggestions d'application

7.1 Scénarios d'application typiques

Au-delà des applications listées (TV, Moniteur, Téléphone), cette LED est adaptée pour :

7.2 Considérations de conception

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

Q1 : Puis-je alimenter cette LED à 30mA pour une luminosité plus élevée ?
R1 : Non. La valeur maximale absolue pour le courant direct continu est de 25mA. Dépasser cette valeur risque d'endommager définitivement le composant et invalide les spécifications de fiabilité. Pour une luminosité plus élevée, sélectionnez une LED conçue pour un courant plus élevé.

Q2 : La VFtypique est de 2,0V, mais mon circuit utilise une alimentation de 5V. Quelle valeur de résistance dois-je utiliser ?
R2 : Pour un courant cible de 20mA : R = (Valim- VF) / IF= (5V - 2,0V) / 0,020A = 150 Ω. Utilisez une résistance standard de 150Ω. Calculez toujours en utilisant la VFmaximale possible (2,4V) pour vous assurer que le courant ne dépasse pas les limites si vous avez une pièce à VFélevée : R_min = (5V - 2,4V) / 0,025A = 104 Ω.

Q3 : Que signifie la résine \"transparente\" ?
R3 : Cela signifie que la lentille en époxy est complètement transparente, non diffusante ou teintée. Cela donne la couleur la plus intense et saturée de la puce, mais peut rendre la source lumineuse (la petite puce) plus visible comme un \"point chaud\" par rapport à une lentille diffusante.

Q4 : À quel point la distance minimale de 3mm pour le pliage et la soudure des broches est-elle critique ?
R4 : Très critique. Plier ou souder plus près du bulbe en époxy transfère la chaleur et la contrainte mécanique directement à la puce semi-conductrice et aux fils de liaison à l'intérieur, qui sont fragiles. Cela peut provoquer une défaillance immédiate ou des problèmes de fiabilité latents.

9. Introduction technologique & Tendances

9.1 Principe de fonctionnement

Cette LED est basée sur le matériau semi-conducteur 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 (lumière). La composition spécifique de l'alliage AlGaInP détermine l'énergie de la bande interdite, qui définit directement la longueur d'onde de crête de la lumière émise, dans ce cas, dans le spectre jaune-vert (~573-575 nm). Le boîtier en époxy transparent agit comme une lentille, façonnant le faisceau lumineux et fournissant une protection environnementale.

9.2 Tendances de développement

Bien qu'il s'agisse d'un boîtier traversant mature, les tendances de l'industrie évoluent vers :

La 1224SYGC/S530-E2 représente une solution fiable et bien caractérisée dans un format de boîtier classique, adaptée aux applications où ses caractéristiques optiques spécifiques et son montage traversant sont avantageux.

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.