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Fiche technique de la LED bicolore LTL-R14FGSAJH61T - Support à angle droit - Jaune/Jaune-Vert - 20mA - 52mW - Document technique en français

Fiche technique complète de la LED traversante bicolore LTL-R14FGSAJH61T. Inclut les spécifications pour les LED Jaune et Jaune-Vert, caractéristiques électriques/optiques, tables de classement, emballage et guide d'application.
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1. Vue d'ensemble du produit

Ce document détaille les spécifications d'une lampe témoin LED bicolore à montage traversant. Le dispositif est doté d'un boîtier plastique noir à angle droit conçu pour un assemblage facile et des configurations empilables sur des cartes de circuits imprimés (PCB). Il intègre des sources lumineuses à semi-conducteurs offrant un rendement élevé et une faible consommation d'énergie.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

1.2 Applications cibles

Ce composant convient à l'indication d'état et au rétroéclairage dans divers équipements électroniques, notamment :

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

Toutes les spécifications sont définies à une température ambiante (TA) de 25°C sauf indication contraire.

2.1 Valeurs maximales absolues

Des contraintes au-delà de ces limites peuvent causer des dommages permanents au dispositif.

2.2 Caractéristiques électriques et optiques

Le tableau suivant résume les principaux paramètres de performance lors d'un entraînement à un courant de test standard de 10mA.

Paramètres optiques :

Paramètres électriques :

3. Spécification du système de classement

Pour garantir la cohérence de la couleur et de la luminosité en production, les LED sont triées en classes basées sur l'intensité lumineuse et la longueur d'onde dominante.

3.1 Classement de l'intensité lumineuse

Deux classes d'intensité sont définies pour chaque couleur, avec une tolérance de ±30% sur les limites de classe.

3.2 Classement de la longueur d'onde dominante

Les classes de longueur d'onde assurent un contrôle strict de la couleur émise, avec une tolérance de ±1nm sur les limites de classe.

Pour le Jaune-Vert :

Pour le Jaune :

Les codes de classe spécifiques pour l'intensité et la longueur d'onde sont marqués sur l'emballage du produit, permettant aux concepteurs de sélectionner des pièces correspondant aux exigences de leur application en matière de luminosité et d'uniformité de couleur.

4. Informations mécaniques et d'emballage

4.1 Schéma de principe et dimensions

Le dispositif utilise un style de montage traversant à angle droit. Notes dimensionnelles clés :

4.2 Spécification d'emballage

Les composants sont fournis dans un format bande et bobine standard de l'industrie pour l'insertion automatisée.

5. Guide d'assemblage, de manipulation et d'application

5.1 Stockage et sensibilité à l'humidité

Ce produit est classé MSL3. Le respect des procédures suivantes est essentiel pour prévenir les dommages induits par l'humidité pendant le refusionnage.

5.2 Instructions de soudure et d'assemblage

5.3 Considérations de conception pour l'application

6. Courbes de performance et caractéristiques typiques

La fiche technique comprend des représentations graphiques des relations clés, essentielles pour une analyse de conception détaillée.

Ces courbes permettent aux concepteurs de prédire les performances dans des conditions non standard (par exemple, différents courants d'entraînement ou températures) et d'optimiser leurs circuits pour l'efficacité et la longévité.

7. Comparaison et différenciation technique

Cette LED traversante bicolore offre des avantages spécifiques dans sa catégorie :

8. Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1 : Quelle est la différence entre la Longueur d'onde de crête (λP) et la Longueur d'onde dominante (λd) ?

R1 : La Longueur d'onde de crête est la longueur d'onde à laquelle la puissance optique émise est maximale. La Longueur d'onde dominante est dérivée des coordonnées de couleur sur le diagramme de chromaticité CIE et représente la longueur d'onde unique de la couleur spectrale pure qui correspond à la couleur perçue de la LED. λd est souvent plus pertinente pour la spécification de la couleur.

Q2 : Puis-je alimenter cette LED en continu à 20mA ?

R2 : Oui, 20 mA DC est le courant direct continu maximal nominal. Pour un fonctionnement fiable à long terme, il est souvent conseillé d'alimenter les LED à un courant plus faible, tel que 10-15 mA, pour réduire la contrainte thermique et augmenter la durée de vie, surtout si des températures ambiantes élevées sont attendues.

Q3 : Le MSL est classé Niveau 3. Qu'est-ce que cela signifie pour mon processus de production ?

R3 : Le Niveau de Sensibilité à l'Humidité 3 signifie que l'emballage peut être exposé aux conditions de l'atelier (≤ 30°C / 60% HR) jusqu'à 168 heures (7 jours) après l'ouverture du sac barrière à l'humidité avant de nécessiter un séchage avant la soudure par refusion. Vous devez suivre le temps d'ouverture du sac et suivre les instructions de séchage si la limite de temps est dépassée.

Q4 : Comment interpréter les codes de classe lors de la commande ?

R4 : Vous spécifieriez généralement la combinaison requise de la classe d'intensité lumineuse (A ou B) et de la classe de longueur d'onde dominante (1 ou 2) pour votre couleur souhaitée (Jaune ou Jaune-Vert). Par exemple, \"Jaune, Classe B2\" spécifierait une LED Jaune avec une luminosité plus élevée (13-29 mcd) et une longueur d'onde dominante entre 588-594 nm. Consultez le fabricant pour les combinaisons disponibles.

9. Étude de cas de conception et d'utilisation

Scénario : Conception d'un indicateur d'état double pour un routeur réseau

Un concepteur a besoin de deux indicateurs d'état sur un panneau avant : un pour \"Alimentation allumée\" (Jaune fixe) et un pour \"Activité réseau\" (Jaune-Vert clignotant). L'espace est limité.

Solution :Utilisation d'une LED LTL-R14FGSAJH61T par indicateur.

  1. Conception du circuit :Deux circuits d'entraînement indépendants sont créés à partir d'une ligne de 5V. Pour chaque LED, une résistance limitatrice de courant est calculée. En utilisant la VF typique de 2,0V à 10mA : R = (5V - 2,0V) / 0,01A = 300Ω. Une résistance standard de 330Ω fournirait environ 9,1mA, un courant d'entraînement sûr et efficace.
  2. Interface microcontrôleur :Les cathodes des deux LED (probablement communes) sont mises à la masse. Les anodes pour les puces Jaune et Jaune-Vert sont connectées à des broches GPIO séparées d'un microcontrôleur via les résistances de 330Ω. Le MCU peut allumer la LED Jaune de manière stable et faire clignoter la LED Jaune-Vert pour indiquer l'activité.
  3. Mise en œuvre mécanique :Le boîtier à angle droit permet de monter les LED sur le PCB principal parallèlement à la carte, les lentilles pointant vers le haut à travers des trous dans le panneau avant du routeur. Le boîtier noir empêche la fuite de lumière entre les deux indicateurs montés de près.
  4. Sélection des pièces :Pour garantir une apparence cohérente sur des milliers d'unités, le concepteur spécifie que toutes les LED pour l'indicateur \"Alimentation allumée\" proviennent de la même classe de longueur d'onde et d'intensité (par exemple, Jaune, Classe A1).

Cette approche économise de la surface sur la carte, simplifie l'assemblage en utilisant l'insertion automatique pour les pièces en bande et bobine, et fournit une solution d'indicateur propre et professionnelle.

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.