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Fiche technique LED CMS 19-226/R6G7C-B02/2T - Dimensions du boîtier - Tension directe 2.0V - Rouge Brillant / Vert Jaune - Document technique en français

Fiche technique complète pour la LED CMS 19-226 avec réflecteur. Détails sur les caractéristiques, les limites absolues, les caractéristiques électro-optiques, le classement, les dimensions et les précautions de manipulation.
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Table des matières

1. Vue d'ensemble du produit

Le modèle 19-226 est une LED CMS (Composant Monté en Surface) compacte intégrant un réflecteur. Elle est conçue pour les applications nécessitant un placement dense de composants et des performances fiables dans les processus d'assemblage automatisés. Le dispositif est disponible en deux types de puces distincts, R6 et G7, émettant respectivement une lumière Rouge Brillant et Vert Jaune Brillant. Son encombrement réduit et sa construction légère en font un choix idéal pour les appareils électroniques modernes et miniaturisés.

1.1 Avantages principaux

1.2 Applications cibles

2. Analyse des paramètres techniques

Cette section fournit une interprétation détaillée et objective des principaux paramètres électriques, optiques et thermiques spécifiés pour la LED 19-226. Toutes les données sont référencées à une température ambiante (Ta) de 25°C.

2.1 Limites absolues

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

ParamètreSymboleValeur R6Valeur G7Unité
Tension inverseVR55V
Courant direct continuIF2525mA
Courant direct de crête (1/10 cycle utile @1kHz)IFP6060mA
Puissance dissipéePd6060mW
Température de fonctionnementTT_opr-40 à +85°C
Température de stockageTT_stg-40 à +90°C
Décharge électrostatique (HBM)ESD20002000V
Température de soudure (Refusion)TT_sol260°C max. pendant 30 sec.-

Interprétation :Le dispositif est conçu pour un courant continu standard de 25mA. La valeur de crête de 60mA permet de brèves impulsions de luminosité plus élevée mais doit être gérée avec un cycle de service approprié. La tenue aux décharges électrostatiques de 2000V (Modèle du Corps Humain) indique que des précautions de manipulation standard sont nécessaires. Le profil de refusion est critique pour l'assemblage sans plomb.

2.2 Caractéristiques électro-optiques

Ce sont les paramètres de performance typiques dans des conditions de fonctionnement normales (I_FF= 10mA).

ParamètreSymbolePuceMin.Typ.Max.UnitéCondition
Intensité lumineuseIvR622.5-57.0mcdIFI_F=10mA
G77.2-18.0mcd
Angle de vision (2θ_1/2)θ_1/2)-Les deux-120-degIFI_F=10mA
Longueur d'onde de crêteλpR6-632-nmIFI_F=10mA
G7-575-nm
Longueur d'onde dominanteλdR6616-626nmIFI_F=10mA
G7567-575nm
Tension directeVFV_F1.72.02.4VIFR6
I_F=10mA1.72.02.4V
G7IRCourant inverse--10I_RVRR6
µA--10V_R=5V

G7Interprétation :

La puce R6 (Rouge) offre une intensité lumineuse significativement plus élevée (22,5-57,0 mcd) par rapport à la G7 (Vert Jaune, 7,2-18,0 mcd) pour le même courant de commande de 10mA. Le large angle de vision de 120 degrés est caractéristique d'un boîtier à réflecteur, fournissant un diagramme d'émission large. La tension directe est relativement faible et cohérente entre les deux couleurs, simplifiant la conception du pilote. La plage serrée sur la longueur d'onde dominante (ex. : 616-626nm pour le rouge) assure une bonne cohérence de couleur au sein d'un lot.

3. Explication du système de classement

Pour garantir la cohérence de la luminosité et de la couleur dans les applications de production, les LED sont triées en classes.

3.1 Classement par intensité lumineuseFLes LED sont catégorisées en fonction de leur flux lumineux mesuré à I_F

= 10mA. La tolérance sur l'intensité lumineuse est de ±11%.

36,0 mcd à 57,0 mcd

11,5 mcd à 18,0 mcd

3.2 Classement par longueur d'onde dominante (Exemple G7)

Pour la puce G7 (Vert Jaune), la longueur d'onde dominante est également classée pour contrôler la teinte. Les classes fournies sont : 1 (567,0-570,0 nm), 2 (569,0-571,5 nm), 3 (570,5-573,5 nm) et 4 (572,5-575,0 nm). Cela permet aux concepteurs de sélectionner des LED avec une nuance très spécifique de vert-jaune.

4. Analyse des courbes de performance

La fiche technique inclut des courbes caractéristiques typiques essentielles pour comprendre le comportement du dispositif dans différentes conditions.F4.1 Courant direct vs. Intensité lumineuse (I_F - I_V)v)

Cette courbe montre une relation sous-linéaire. L'intensité lumineuse augmente avec le courant mais l'efficacité (flux lumineux par mA) diminue généralement aux courants plus élevés en raison d'effets thermiques et autres. Les concepteurs doivent équilibrer la luminosité souhaitée avec l'efficacité et la longévité du dispositif.

4.2 Courant direct vs. Tension directe (I_F - V_F)FC'est la courbe IV de la diode. Elle démontre la relation exponentielle caractéristique des LED. La tension augmente fortement une fois le seuil de conduction franchi. La V_F typique de 2,0V à 10mA est un paramètre clé pour calculer la valeur de la résistance de limitation de courant dans un circuit.F)

4.3 Température ambiante vs. Intensité lumineuse relativeFCette courbe est cruciale pour la gestion thermique. Le flux lumineux de la LED diminue lorsque la température de jonction augmente. La courbe quantifie cette déclassement, montrant le pourcentage de flux lumineux restant à des températures ambiantes élevées. Une conception de PCB et un dissipateur thermique appropriés sont nécessaires pour maintenir la luminosité dans des environnements à haute température.

5. Informations mécaniques et sur le boîtier

5.1 Dimensions du contour du boîtier

Le boîtier 19-226 est un dispositif monté en surface. Le dessin fournit les dimensions critiques, y compris la longueur, la largeur, la hauteur du corps, ainsi que l'emplacement et la taille des pastilles de soudure. Toutes les tolérances sont de ±0,1 mm sauf indication contraire. La disposition suggérée des pastilles est donnée à titre indicatif et doit être optimisée pour le procédé de fabrication spécifique et les caractéristiques du PCB.

5.2 Identification de la polarité

La cathode est généralement indiquée par un marqueur visuel sur le boîtier de la LED, tel qu'une encoche, un point ou un marquage vert sur la bande. La polarité correcte doit être respectée lors du placement pour assurer un fonctionnement adéquat.

6. Directives de soudure et d'assemblage

Le respect de ces directives est critique pour la fiabilité.

6.1 Profil de soudure par refusion

Un profil de refusion sans plomb est spécifié :

Préchauffage :

150-200°C pendant 60-120 secondes.

6.2 Soudure manuelleSi la soudure manuelle est inévitable :

Utilisez un fer à souder avec une température de pointe < 350°C.

Limitez le temps de contact à 3 secondes par borne.

Avant ouverture :

Stockez à ≤30°C et ≤90% HR.

Le dispositif est fourni dans un conditionnement standard conforme EIA-481 :

Largeur de la bande porteuse :

8 mm.

L'étiquette de la bobine contient plusieurs codes :

P/N :

Numéro de produit (ex. : 19-226/R6G7C-B02/2T).

Les LED sont des dispositifs à commande en courant.

Une résistance de limitation de courant externe est absolument nécessaire.

La tension directe a une tolérance (1,7V à 2,4V), et un petit changement de tension d'alimentation peut provoquer un changement important, potentiellement destructeur, du courant si celui-ci n'est pas correctement limité. La valeur de la résistance (R) est calculée à l'aide de la loi d'Ohm : R = (V_alim - V_F) / I_F.8.2 Gestion thermiqueBien que la puissance dissipée soit faible (60mW max.), une gestion thermique efficace sur le PCB reste importante. Une température de jonction excessive entraîne une réduction du flux lumineux (dépréciation des lumens), un vieillissement accéléré et un décalage de couleur potentiel. Assurez une surface de cuivre adéquate autour des pastilles de soudure pour servir de dissipateur thermique, en particulier lors d'un fonctionnement à ou près du courant continu maximum.8.3 Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)Avec une tenue ESD de 2000V (HBM), les précautions ESD standard doivent être suivies pendant la manipulation, l'assemblage et les tests. Utilisez des postes de travail et des bracelets de mise à la terre.F9. Comparaison et différenciation techniqueF.

La LED CMS 19-226 à réflecteur offre des avantages spécifiques :

Comparaison avec les LED CMS sans réflecteur :

Le réflecteur intégré fournit un angle de vision contrôlé et large (120°) sans nécessiter d'optiques secondaires, simplifiant la conception.

Comparaison avec les LED plus grandes :

Son principal avantage est l'économie d'espace et la compatibilité avec l'assemblage entièrement automatisé, réduisant le coût de fabrication pour les produits à grand volume.

Comparaison avec les lampes à incandescence :

Oui. Le courant direct continu absolu maximum est de 25mA pour les deux types de puces. Un fonctionnement à 20mA est conforme aux spécifications. Reportez-vous à la courbe I_F - I_V pour estimer l'intensité lumineuse à ce courant, qui sera plus élevée que la valeur nominale à 10mA.

10.3 Pourquoi la plage de température de stockage est-elle plus large que la plage de fonctionnement ?

La valeur de stockage (T_stg : -40 à +90°C) se réfère à l'état non opérationnel, passif du dispositif. La plage de fonctionnement (T_opr : -40 à +85°C) est plus étroite car elle tient compte de la chaleur supplémentaire générée en interne lorsque la LED est alimentée, ce qui élève la température de jonction au-dessus de la température ambiante.

11. Étude de cas d'intégrationFScénario :FConception d'un panneau d'indicateurs d'état pour un routeur réseau. Le panneau nécessite une LED "Alimentation" rouge brillante et une LED "Activité réseau" vert-jaune. L'espace est extrêmement limité sur le PCB encombré.FSolution :FLa série 19-226 est sélectionnée. La R6 (Rouge Brillant, Classe 2 pour une luminosité élevée) est utilisée pour l'alimentation. La G7 (Vert Jaune Brillant, Classe L, Classe de longueur d'onde 3 pour une teinte spécifique) est utilisée pour l'activité. Les deux sont placées en utilisant le même programme automatique de prélèvement et placement. Une seule ligne d'alimentation 3,3V alimente le système. Les résistances de limitation de courant sont calculées à 130 Ohms ((3,3V - 2,0V)/0,01A) pour fournir un pilotage conservateur de 10mA, garantissant une fiabilité à long terme. Le large angle de vision de 120 degrés assure que les indicateurs sont visibles sous différents angles sans avoir besoin de guides de lumière.

12. Introduction au principe technique

La LED 19-226 est une source de lumière semi-conductrice. Les puces R6 et G7 sont fabriquées à partir de matériaux AlGaInP (Phosphure d'Aluminium Gallium Indium). Lorsqu'une tension directe est appliquée à travers la jonction P-N de la LED, les électrons et les trous se recombinent dans la région active, 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 (couleur) de la lumière émise—environ 632 nm (rouge) pour la R6 et 575 nm (vert-jaune) pour la G7. La coupelle réflectrice intégrée entourant la puce semi-conductrice aide à diriger l'émission de lumière omnidirectionnelle en un faisceau orienté vers l'avant, augmentant le flux lumineux utile et définissant l'angle de vision.F13. Tendances et contexte de l'industrievLe 19-226 représente un format de boîtier de LED CMS mature et largement adopté. Les tendances actuelles de l'industrie influençant ces composants incluent :

Miniaturisation accrue :

La tendance vers des dispositifs plus petits se poursuit, bien que les boîtiers comme le 19-226 restent populaires pour leur équilibre entre taille, performance et fabricabilité.Efficacité plus élevée :Les améliorations continues en science des matériaux visent à augmenter les lumens par watt (efficacité) pour les LED AlGaInP, bien que cette fiche technique reflète des niveaux d'efficacité standard.Standardisation de la chaîne d'approvisionnement :Le conditionnement en bande de 8 mm sur bobines de 7 pouces est une norme industrielle, garantissant la compatibilité entre les plateformes de fabrication mondiales.

Accent sur les données de fiabilité :

Bien que cette fiche technique fournisse les valeurs essentielles, les applications modernes nécessitent souvent des données de durée de vie et de fiabilité plus étendues (ex. : projections de durée de vie L70, L50 dans diverses conditions) qui peuvent être disponibles dans une documentation séparée.Designing a status indicator panel for a network router. The panel requires a bright red "Power" LED and a yellow-green "Network Activity" LED. Space is extremely limited on the crowded PCB.



Solution:The 19-226 series is selected. The R6 (Brilliant Red, Bin 2 for high brightness) is used for power. The G7 (Brilliant Yellow Green, Bin L, Wavelength Bin 3 for a specific hue) is used for activity. Both are placed using the same automated pick-and-place program. A single 3.3V rail powers the system. Current-limiting resistors are calculated as 130 Ohms ((3.3V - 2.0V)/0.01A) to provide a conservative 10mA drive, ensuring long-term reliability. The wide 120-degree viewing angle ensures the indicators are visible from various angles without needing light pipes.

. Technical Principle Introduction

The 19-226 LED is a semiconductor light source. The R6 and G7 chips are fabricated from AlGaInP (Aluminum Gallium Indium Phosphide) materials. When a forward voltage is applied across the LED's P-N junction, electrons and holes recombine in the active region, releasing energy in the form of photons (light). The specific composition of the AlGaInP alloy determines the bandgap energy, which directly defines the wavelength (color) of the emitted light—approximately 632 nm (red) for R6 and 575 nm (yellow-green) for G7. The built-in reflector cup surrounding the semiconductor die helps direct the omnidirectional light emission into a forward-facing beam, increasing the useful light output and defining the viewing angle.

. Industry Trends and Context

The 19-226 represents a mature and widely adopted SMD LED package format. Current industry trends influencing such components include:

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.