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Fiche technique LED SMD LTST-008UWQEET - Couleurs Blanche & Rouge - Courant direct 30mA - Puissance dissipée 102mW - Document technique FR

Fiche technique détaillée pour la LED SMD LTST-008UWQEET, avec sources de lumière blanche et rouge. Inclut spécifications, classement par bacs, dimensions du boîtier et conseils d'application.
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Table des matières

1. Vue d'ensemble du produit

Ce document détaille les spécifications d'un composant LED à montage en surface (SMD). Cette LED est conçue pour l'assemblage automatisé sur circuit imprimé (PCB) et convient aux applications où l'espace est une contrainte critique. Le composant intègre deux sources lumineuses distinctes dans un seul boîtier.

1.1 Caractéristiques

1.2 Applications

Cette LED est destinée à être utilisée dans une large gamme d'équipements et de systèmes électroniques, y compris, mais sans s'y limiter :

2. Paramètres techniques : Interprétation objective approfondie

2.1 Valeurs maximales absolues

Ces valeurs définissent les limites au-delà desquelles des dommages permanents au composant peuvent survenir. Le fonctionnement dans ces conditions n'est pas garanti.

-40°C à +100°C. Le composant peut être stocké sans alimentation dans cette plage.

2.2 Caractéristiques électriques et optiquesFCes paramètres sont mesurés à Ta=25°C et I

) :

Blanc : 2,8-3,4V (min-max). Rouge : 1,8-2,4V (min-max). Tolérance de +/- 0,1V. C'est la chute de tension aux bornes de la LED lorsqu'elle fonctionne au courant spécifié.

Courant inverse (IvR

) :

Maximum 10 μA pour les deux couleurs à V

)

W2 :

Flux lumineux : 5,80-8,10 lm, Intensité : 2100-2900 mcd.

W3 :

Flux lumineux : 1,07-1,68 lm, Intensité : 355-600 mcd.

R2 :

Flux lumineux : 1,68-2,71 lm, Intensité : 600-900 mcd.

Tolérance sur chaque bac de luminosité : +/- 11%.

Intensité lumineuse vs. Courant direct (Courbe I

v

-I

F

) :

Distribution spectrale :

Pour la LED rouge, cette courbe montre la puissance rayonnante relative en fonction de la longueur d'onde, indiquant la longueur d'onde d'émission de crête (λ

D

) et la demi-largeur spectrale (Δλ).

Diagramme d'angle de vision :

Un diagramme polaire montrant la distribution angulaire de l'intensité lumineuse, confirmant l'angle de vision de 120 degrés.

La couleur de la lentille est jaune. La polarité correcte doit être respectée lors de la connexion au circuit de commande ; l'application d'une tension inverse peut endommager le composant.

5.3 Patron de pastilles recommandé pour le PCB

Un patron de pastilles (disposition des plots de cuivre) recommandé pour le PCB est fourni pour assurer un soudage fiable, une bonne gestion thermique et une stabilité mécanique. Suivre cette recommandation aide à prévenir l'effet "tombstoning" et assure de bons cordons de soudure.

Une montée contrôlée pour activer le flux.

Suivre ce profil est essentiel pour éviter les chocs thermiques et assurer des connexions soudées fiables sans endommager le boîtier de la LED ou la puce interne.

6.2 Nettoyage

Si un nettoyage après soudage est nécessaire :

7. Emballage et informations de commande

7.1 Spécifications de la bande et de la bobine

Les LED sont fournies sur bande porteuse embossée pour l'assemblage automatisé.

Largeur de bande :s12 mm.sDiamètre de la bobine :7 pouces.Quantité par bobine :F4000 pièces.FQuantité d'emballage minimale :F500 pièces pour les quantités restantes.

Les alvéoles vides de la bande sont scellées avec une bande de couverture supérieure.

Un maximum de deux composants manquants consécutifs est autorisé.

Les LED sont des dispositifs commandés en courant. Une résistance de limitation de courant en série est la méthode de commande la plus simple. La valeur de la résistance (R

= (V

alimentation

Bien que la puissance dissipée soit relativement faible, une conception thermique appropriée prolonge la durée de vie de la LED et maintient une sortie lumineuse stable.

Utiliser le patron de pastilles recommandé pour aider à la dissipation thermique.

Dans les applications à courant élevé ou à température ambiante élevée, envisager d'utiliser des vias thermiques sous la pastille pour transférer la chaleur vers les couches de cuivre internes ou inférieures.

S'assurer que la température de jonction maximale n'est pas dépassée en considérant la résistance thermique de la jonction à l'ambiance (θ

JA

).

8.3 Considérations de conception optique

L'angle de vision de 120 degrés fournit un motif lumineux large et diffus, adapté au rétroéclairage et aux indicateurs d'état.

Pour des faisceaux plus focalisés, des optiques secondaires (lentilles) peuvent être placées sur la LED.

La lentille jaune agit comme un filtre de couleur/diffuseur pour la lumière blanche, affectant potentiellement la Température de Couleur Corrélée (TCC) exacte.

9. Comparaison et différenciation technique

La différenciation principale de ce composant réside dans sa configuration bi-couleur (blanche et rouge) dans un seul boîtier SMD. Cela économise de l'espace sur le PCB et simplifie l'assemblage par rapport à l'utilisation de deux LED séparées. Les points clés incluent :

Efficacité spatiale :

  1. Intègre deux fonctions dans une seule empreinte.Simplicité d'assemblage :
  2. Un cycle de placement au lieu de deux.Performance :
    • Offre des sources de lumière blanche et rouge distinctes, adressables indépendamment, avec des bacs de performance spécifiés pour chacune.
    • Compatibilité :
  3. L'empreinte standard EIA et la compatibilité avec la refusion IR en font une solution prête à l'emploi pour les lignes SMT modernes.10. Questions fréquemment posées (basées sur les paramètres techniques)
  4. 10.1 Puis-je alimenter la LED directement avec une source 5V ?Non. Connecter une source 5V directement aux bornes de la LED provoquerait un courant excessif, la détruisant probablement. Vous devez utiliser un mécanisme de limitation de courant, tel qu'une résistance en série ou un pilote à courant constant, réglé pour un maximum de 30mA continu.
  5. 10.2 Quelle est la différence entre le Flux lumineux (lm) et l'Intensité lumineuse (mcd) ?Le Flux lumineux (lumens) mesure la quantité totale de lumière visible émise par la LED dans toutes les directions. L'Intensité lumineuse (candelas) mesure la luminosité apparente de la LED depuis une direction de vision spécifique. La valeur mcd dans la fiche technique est typiquement l'intensité axiale. Une LED à large angle de vision peut avoir un flux lumineux élevé mais une intensité mcd plus faible comparée à une LED à faisceau étroit avec le même flux lumineux.
10.3 Comment interpréter les codes de bac lors de la commande ?

Spécifiez le code de bac combiné (ex. : A3) du tableau de correspondance pour vous assurer de recevoir des LED avec la plage de performance souhaitée pour les composants blanc (ex. : W2) et rouge (ex. : R1). Ceci est crucial pour les applications nécessitant une luminosité et une couleur cohérentes sur plusieurs unités.

10.4 Cette LED est-elle adaptée à une utilisation en extérieur ?

Mise en œuvre :FSélection du composant :FLe LTST-008UWQEET est choisi car il fournit les deux couleurs requises dans une seule empreinte de 3,2mm x 2,8mm, économisant de l'espace.

Conception du circuit :

Deux circuits de commande indépendants sont conçus :

Les Diodes Électroluminescentes (LED) sont des dispositifs semi-conducteurs qui émettent de la lumière lorsqu'un courant électrique les traverse. Ce phénomène est appelé électroluminescence.

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.