Table des matières
- 1. Vue d'ensemble du produit
- 2. Interprétation approfondie des paramètres techniques
- 2.1 Attribut de phase de cycle de vie
- 2.2 Attributs temporels
- 3. Explication du système de classement Ce document représente lui-même un niveau ou une classe dans un système de contrôle de version. Le classement est séquentiel et basé sur des nombres entiers (par exemple, Révision 1, Révision 2, etc.). Des numéros de révision plus élevés indiquent généralement des points ultérieurs dans le temps et intègrent des mises à jour, corrections ou améliorations plus récentes. Aucun sous-classement (comme 2.1, 2.2) n'est indiqué ici, suggérant un historique de révisions linéaire. 4. Analyse de la courbe de performance La performance dans ce contexte fait référence au rôle du document dans le cycle de vie d'ingénierie. Une courbe de 'révision' montrerait une stabilité et une maturité croissantes avec chaque numéro de révision, tandis que le taux de changement pourrait diminuer à mesure que la définition du produit se solidifie. L'expiration 'Pour toujours' crée une ligne plate pour la validité, indiquant aucune obsolescence planifiée pour cette version spécifique du document. 5. Informations mécaniques et d'emballage
- 6. Recommandations de soudure et d'assemblage
- 7. Informations d'emballage et de commande
- 8. Suggestions d'application
- 9. Comparaison technique
- 10. Questions fréquemment posées
- 11. Études de cas pratiques
- 12. Introduction au principe
- 13. Tendances de développement
1. Vue d'ensemble du produit
Ce document concerne une phase spécifique du cycle de vie d'un composant ou produit technique. L'information principale communiquée est l'établissement d'un état de révision, désigné 'Révision 2'. Cela indique une mise à jour ou modification formelle par rapport à une version précédente. La publication de cette révision est horodatée au 11 décembre 2014 à 18:38:19. Une caractéristique critique définie ici est la 'Période d'expiration', fixée à 'Pour toujours'. Cela signifie que cette révision particulière n'a pas de date de fin de vie prédéfinie et est destinée à rester valide indéfiniment, sauf en cas de révisions futures la remplaçant. Ceci est courant pour la documentation ou les spécifications fondamentales qui constituent un point de référence permanent.
2. Interprétation approfondie des paramètres techniques
Bien que des paramètres électriques, optiques ou mécaniques spécifiques ne soient pas détaillés dans le contenu fourni, les paramètres techniques fondamentaux de ce document sont ses attributs de métadonnées.
2.1 Attribut de phase de cycle de vie
Le 'LifecyclePhase: Revision' est un paramètre clé dans la gestion des données produit. 'Révision 2' spécifie l'état du contrôle de version. Cela implique que les données techniques associées ont subi au moins un cycle de revue et de modification, les rendant plus matures et fiables qu'une ébauche initiale (Révision 0 ou 1). Les ingénieurs doivent s'assurer qu'ils travaillent avec la révision correcte pour éviter les écarts.
2.2 Attributs temporels
La 'Date de publication' (2014-12-11 18:38:19.0) est un horodatage précis pour le contrôle de version. La 'Période d'expiration: Pour toujours' est une déclaration définitive sur la validité du document. Dans les contextes techniques, 'Pour toujours' signifie généralement que le document est valable pour la durée de vie de la lignée de produits qu'il décrit ou jusqu'à son remplacement explicite par une nouvelle révision. Cela n'implique pas que la technologie sous-jacente est statique, mais que cet instantané de sa définition est archivé de manière permanente.
3. Explication du système de classement
Ce document représente lui-même un niveau ou une classe dans un système de contrôle de version. Le classement est séquentiel et basé sur des nombres entiers (par exemple, Révision 1, Révision 2, etc.). Des numéros de révision plus élevés indiquent généralement des points ultérieurs dans le temps et intègrent des mises à jour, corrections ou améliorations plus récentes. Aucun sous-classement (comme 2.1, 2.2) n'est indiqué ici, suggérant un historique de révisions linéaire.
4. Analyse de la courbe de performance
La performance dans ce contexte fait référence au rôle du document dans le cycle de vie d'ingénierie. Une courbe de 'révision' montrerait une stabilité et une maturité croissantes avec chaque numéro de révision, tandis que le taux de changement pourrait diminuer à mesure que la définition du produit se solidifie. L'expiration 'Pour toujours' crée une ligne plate pour la validité, indiquant aucune obsolescence planifiée pour cette version spécifique du document.
5. Informations mécaniques et d'emballage
Cette section n'est pas applicable au contenu du document fourni, qui traite de métadonnées plutôt que de caractéristiques physiques du produit. Pour une fiche technique de composant, cela inclurait des dessins dimensionnels détaillés, les contours du boîtier, les dispositions des pastilles et les marquages de polarité.
6. Recommandations de soudure et d'assemblage
Cette section n'est pas applicable au contenu du document fourni. Pour un composant matériel, cela fournirait des instructions critiques sur les profils de soudage par refusion (températures et durées de préchauffage, stabilisation, refusion, refroidissement), les précautions de manipulation (ESD, niveau de sensibilité à l'humidité) et les conditions de stockage recommandées (température, humidité).
7. Informations d'emballage et de commande
L' 'emballage' de ce document est son format numérique et son étiquetage de révision. Les informations de commande sont implicites par le numéro de révision ; les utilisateurs doivent spécifier 'Révision 2' lors de la référence ou de la demande de ce document. Une fiche technique complète détaillerait les spécifications d'emballage en bobine/tube, la quantité par emballage, les conventions d'étiquetage incluant le numéro de pièce et le code de révision, et la règle de nommage complète du numéro de modèle qui inclut tous les paramètres clés.
8. Suggestions d'application
Ce document est appliqué dans les processus formels d'ingénierie et d'assurance qualité. Ses principaux scénarios d'application incluent :
- Gel de conception :Sert de référence définitive pour toutes les spécifications convenues à une étape clé du projet.
- Référence de fabrication :Utilisé sur les lignes de production pour s'assurer que le produit fabriqué correspond à la conception approuvée (Révision 2).
- Audit et conformité :Fournit la preuve d'un état de conception contrôlé et documenté pour les audits réglementaires ou clients.
- Gestion des changements :Agit comme base de référence contre laquelle les changements futurs proposés (Révision 3) sont évalués.
Considérations de conception :Lors de l'intégration d'un composant défini par un document 'Révision 2, Pour toujours', les concepteurs doivent vérifier si des révisions ultérieures existent qui pourraient offrir des performances améliorées ou des errata corrigés. Le statut 'Pour toujours' offre une stabilité à long terme pour les produits hérités ou à cycle de vie long.
9. Comparaison technique
La différenciation clé réside dans l'historique des révisions. Comparée à la 'Révision 1', cette version (Révision 2) offre une précision accrue, intègre les retours d'expérience et résout les problèmes connus de la version précédente. Sa période d'expiration 'Pour toujours' est un avantage par rapport aux documents à expiration fixe, car elle garantit une disponibilité permanente pour référence, soutenant les produits avec des durées de vie étendues. L'inconvénient pourrait être une stagnation potentielle si elle n'est pas mise à jour pour refléter les nouvelles normes industrielles ou réglementations de sécurité.
10. Questions fréquemment posées
Q : Que signifie 'LifecyclePhase: Revision' ?
R : Cela indique que le document est dans un état de mise à jour formellement publiée et contrôlée en version. Ce n'est pas un brouillon, un prototype ou un document obsolète.
Q : 'Expired Period: Forever' signifie-t-il que le produit ne devient jamais obsolète ?
R : Non. Cela signifie que cette révision spécifique du document n'a pas de date d'expiration automatique. Le produit physique qu'elle décrit peut toujours être arrêté, mais cet enregistrement de sa spécification reste valide en tant que référence historique.
Q : La date de publication est 2014. Cette information est-elle toujours pertinente ?
R : La pertinence dépend du contexte. Pour la maintenance ou la réparation de systèmes construits à cette époque, elle est absolument cruciale. Pour les nouvelles conceptions, une révision ou un produit plus récent doit être recherché. La date elle-même est un paramètre vital pour la traçabilité.
Q : Comment savoir si une révision plus récente (par exemple, Révision 3) existe ?
R : Vous devez consulter le dépôt officiel de documents ou les avis de changement de produit (PCN) de la source. Utilisez toujours la dernière révision, sauf si cela est explicitement requis par le gel de conception d'un projet.
11. Études de cas pratiques
Étude de cas 1 : Maintenance d'un système hérité
Une usine de fabrication utilise des machines datant de 2015. Un capteur critique tombe en panne. La pièce de remplacement doit correspondre aux spécifications d'origine. Le technicien consulte la fiche technique 'Révision 2, Publiée 2014' pour identifier le composant correct, assurant la compatibilité et évitant les temps d'arrêt dus à l'utilisation d'une révision plus récente incompatible.
Étude de cas 2 : Documentation de conception pour certification de sécurité
Une entreprise cherche une certification de sécurité pour un dispositif médical. L'organisme certificateur exige que tous les documents de conception soient contrôlés en révision et archivés. Le document 'Révision 2, Pour toujours' fournit la preuve immuable nécessaire pour l'audit, démontrant des processus de conception contrôlés.
12. Introduction au principe
Le principe sous-jacent à ce document est la gestion de configuration formelle et le contrôle de version en ingénierie. C'est un enregistrement objectif de l'état défini d'un produit ou composant à un moment spécifique. Le numéro de 'Révision' permet le suivi des changements. La 'Date de publication' fournit un contexte temporel. La 'Période d'expiration' régit la validité du document au sein du système de gestion. Cette approche structurée est fondamentale pour assurer la cohérence, la qualité et la traçabilité dans les projets techniques complexes, empêchant les erreurs causées par l'utilisation d'informations incorrectes ou obsolètes.
13. Tendances de développement
Objectivement, la tendance dans la documentation technique est vers des données numériques, liées et dynamiques. Bien que les PDF avec métadonnées de révision restent courants, il y a une évolution vers des plateformes cloud où les documents sont 'vivants' et les changements sont suivis automatiquement (comme le contrôle de version logiciel avec Git). Le concept d'un PDF statique 'Pour toujours' pourrait évoluer vers des 'URIs permanentes' pour des états spécifiques de document au sein d'une base de données dynamique. De plus, l'intégration avec les systèmes de Gestion du Cycle de Vie des Produits (PLM) et de Planification des Ressources de l'Entreprise (ERP) s'approfondit, où le statut de révision du document contrôle directement les flux de travail de fabrication et d'approvisionnement. Le besoin fondamental d'une identification de version non ambiguë, comme illustré par cette simple étiquette 'Révision 2', restera constant même si les mécanismes de diffusion évoluent.
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. |