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Fiche technique LED verte SMT LTL-M11TG1H310Q - Support à angle droit - 525nm Vert - 3,8V - 80mW - Document technique FR

Fiche technique du LTL-M11TG1H310Q, un indicateur LED verte monté en surface dans un support noir à angle droit. Comprend spécifications, caractéristiques, courbes et directives d'application.
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1. Vue d'ensemble du produit

Le LTL-M11TG1H310Q est un composant Indicateur pour Carte de Circuit Imprimé (CCI) conçu pour le montage en surface. Il se compose d'une lampe LED verte intégrée dans un support (boîtier) plastique noir à angle droit. Cette conception est destinée aux applications nécessitant des indicateurs à émission latérale sur les cartes de circuits imprimés (PCI). Le produit se caractérise par sa conception empilable, qui facilite l'assemblage et permet la création de réseaux verticaux ou horizontaux d'indicateurs.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

1.2 Applications cibles et marchés

Cet indicateur convient à un large éventail d'équipements électroniques où une indication d'état est requise. Les principaux secteurs d'application incluent :

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

2.1 Caractéristiques maximales absolues

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

2.2 Caractéristiques électriques et optiques

Ce sont des paramètres de performance typiques mesurés à une température ambiante (TA) de 25°C dans des conditions de test spécifiées.

3. Analyse des courbes de performance

La fiche technique fait référence à des courbes caractéristiques typiques essentielles pour la conception de circuits. Bien que les graphiques spécifiques ne soient pas reproduits en texte, leurs implications sont analysées ci-dessous.

3.1 Courant direct vs. Tension directe (Courbe I-V)

Cette courbe montre la relation exponentielle entre le courant et la tension pour une diode semi-conductrice. Pour les concepteurs, le point clé est la VFtypique de 3,8V à 10mA. Cette courbe est cruciale pour sélectionner une résistance de limitation de courant appropriée. La tension augmente de manière non linéaire avec le courant ; un fonctionnement nettement au-dessus de 20mA fera augmenter la VFbrusquement, entraînant une dissipation de puissance excessive et des dommages potentiels.

3.2 Intensité lumineuse vs. Courant direct

Ce graphique montre typiquement que la sortie lumineuse (IV) augmente approximativement de manière linéaire avec le courant direct (IF) dans la plage de fonctionnement recommandée. Cependant, l'efficacité (sortie lumineuse par unité de puissance électrique) peut diminuer à des courants très élevés en raison d'une génération de chaleur accrue. Un fonctionnement au courant typique de 10mA offre un bon équilibre entre luminosité et efficacité.

3.3 Intensité lumineuse vs. Température ambiante

La sortie lumineuse d'une LED diminue lorsque la température de jonction augmente. Cette courbe est vitale pour les applications fonctionnant dans des environnements à haute température. Un concepteur doit déclasser l'intensité lumineuse attendue si le dispositif est utilisé près de sa température de fonctionnement maximale de 85°C.

3.4 Distribution spectrale

Le graphique spectral référencé montrerait une courbe en forme de cloche centrée autour de la longueur d'onde de crête de 523 nm avec une demi-largeur de 25 nm. Ceci confirme l'émission de couleur verte.

4. Informations mécaniques et de conditionnement

4.1 Dimensions de contour et notes

Le dessin mécanique fournit les dimensions critiques pour la conception de l'empreinte sur PCI et les vérifications d'encombrement. Les notes clés de la fiche technique incluent :

Note pour le concepteur :Se référer toujours au dernier dessin dimensionnel du fabricant pour la conception de la carte. La conception à angle droit signifie que la lumière est émise parallèlement à la surface de la PCI, ce qui est idéal pour les applications montées sur panneau.

4.2 Identification de la polarité

Pour les dispositifs montés en surface, la polarité est généralement indiquée par un marquage sur le corps du composant ou une forme asymétrique. Le concepteur doit consulter le diagramme d'empreinte pour identifier les pastilles de cathode et d'anode sur la conception de la carte afin d'assurer une orientation correcte pendant l'assemblage.

5. Directives de soudage et d'assemblage

5.1 Stockage et manipulation

5.2 Nettoyage

Si un nettoyage est nécessaire après soudage, utiliser des solvants à base d'alcool comme l'alcool isopropylique. Éviter d'utiliser des nettoyants chimiques agressifs ou inconnus qui pourraient endommager le boîtier plastique ou la lentille.

5.3 Paramètres du processus de soudage

Soudage par refusion (Processus recommandé) :

Soudage manuel (si nécessaire) :

Précautions critiques :Ne pas appliquer de contrainte mécanique sur les broches ou le boîtier pendant que la LED est à haute température pendant le soudage, car cela peut causer des dommages internes.

6. Conditionnement et informations de commande

6.1 Spécifications de la bande et de la bobine

6.2 Emballage carton

7. Conception d'application et considérations de circuit

7.1 Conception du circuit de commande

Les LED sont des dispositifs à commande de courant. Pour assurer une luminosité constante et une longue durée de vie, elles doivent être commandées par un courant constant ou une source de tension avec une résistance de limitation de courant en série.

Circuit recommandé (Circuit A) :Utiliser une résistance en série pour chaque LED. La valeur de la résistance (R) est calculée à l'aide de la loi d'Ohm : R = (Valim- VF) / IF. Pour une alimentation de 5V, visant IF=10mA et utilisant VF=3,8V : R = (5V - 3,8V) / 0,01A = 120 Ω. Une résistance standard de 120Ω serait appropriée.

Circuit à éviter (Circuit B) :Il n'est pas recommandé de connecter plusieurs LED directement en parallèle à partir d'une seule source de tension avec une résistance de limitation de courant partagée. De petites variations dans la caractéristique de tension directe (VF) entre les LED individuelles provoqueront une distribution inégale du courant, entraînant des différences significatives de luminosité et potentiellement une surcharge d'une LED.

7.2 Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Les LED sont sensibles aux décharges électrostatiques. Les précautions ESD standard doivent être observées pendant la manipulation et l'assemblage :

7.3 Gestion thermique

Bien que la dissipation de puissance soit faible (80mW max), une conception thermique appropriée prolonge la durée de vie et maintient la sortie lumineuse. Assurer un espacement adéquat entre les composants sur la PCI pour la circulation d'air. Éviter de placer la LED près d'autres sources de chaleur importantes. Un fonctionnement au courant typique (10mA) ou en dessous, plutôt qu'au maximum absolu (20mA), minimisera l'élévation de température.

8. Questions fréquemment posées (FAQ)

8.1 Quel est le but de la lentille diffusante blanche ?

La lentille diffusante blanche diffuse la lumière provenant de la petite puce verte brillante. Cela crée un angle de visionnement plus uniforme et plus large (40 degrés) et adoucit l'apparence de la source lumineuse, la faisant ressembler à une zone éclairée solide plutôt qu'à un point, ce qui est généralement plus souhaitable pour les indicateurs d'état.

8.2 Puis-je alimenter cette LED avec une alimentation 3,3V ?

Peut-être, mais avec prudence. La tension directe typique est de 3,8V. À 3,3V, la LED peut ne pas s'allumer du tout, ou elle sera très faible car la tension appliquée est inférieure au seuil VFrequis. Un convertisseur élévateur ou une tension d'alimentation plus élevée (comme 5V) avec une résistance en série est l'approche recommandée.

8.3 Comment interpréter la valeur d'intensité lumineuse de 29 mcd ?

Le millicandela (mcd) est une unité d'intensité lumineuse, qui mesure la luminosité apparente d'une source lumineuse dans une direction spécifique. 29 mcd est une luminosité modérée adaptée à une visualisation directe dans des équipements électroniques intérieurs typiques. À titre de comparaison, un indicateur d'alimentation sur un ordinateur portable pourrait être dans la plage de 20-100 mcd.

8.4 Le matériau du boîtier est-il conducteur ?

La bande porteuse est spécifiée comme un \"alliage de polystyrène conducteur noir\", ce qui est à des fins antistatiques pendant la manipulation automatisée. Le boîtier du dispositif lui-même est en plastique noir standard et n'est pas électriquement conducteur.

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.