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Fiche technique de la lampe LED bicolore à trou traversant LTL-R14FGFAJR3HKP - Dimensions 5.0x2.5x2.0mm - Tension 2.6V - Puissance 0.052W - Vert Jaune/Orange - Document technique en français

Fiche technique complète de la lampe LED bicolore à trou traversant LTL-R14FGFAJR3HKP. Inclut les spécifications des puces vert jaune (569nm) et orange (605nm), les caractéristiques électriques/optiques, le tri, l'emballage et les directives d'assemblage.
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1. Vue d'ensemble du produit

Ce document détaille les spécifications techniques de la lampe LED bicolore à montage traversant LTL-R14FGFAJR3HKP. Le dispositif est conçu comme un indicateur pour circuit imprimé (CBI), doté d'un support (boîtier) plastique noir à angle droit qui intègre la source lumineuse LED. Cette conception facilite l'assemblage sur les cartes de circuits imprimés (CI) et est disponible dans des configurations adaptées à divers angles de vision et dispositions en réseau.

1.1 Caractéristiques et avantages principaux

1.2 Applications cibles

Cette lampe LED convient à un large éventail d'équipements électroniques et d'applications d'indicateurs, y compris, mais sans s'y limiter :

2. Paramètres techniques : Interprétation objective approfondie

2.1 Valeurs maximales absolues

Les valeurs suivantes 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

These parameters are specified at an ambient temperature (TA) de 25°C et un courant direct de test (IF) de 10mA, sauf indication contraire.

3. Explication du système de tri

Les LED sont triées (binnées) en fonction de paramètres optiques clés pour assurer la cohérence au sein d'une application. Les tables de tri fournissent les plages de référence.

3.1 Tri par intensité lumineuse

Les LED vert jaune et orange sont toutes deux regroupées en trois bacs d'intensité (AB, CD, EF) lorsqu'elles sont mesurées à IF= 10mA.

3.2 Tri par longueur d'onde dominante

Les LED sont également triées par leur longueur d'onde dominante pour contrôler la cohérence des couleurs.

4. Analyse des courbes de performance

Les courbes de performance typiques illustrent la relation entre les paramètres clés. Celles-ci sont essentielles pour la simulation de conception et la compréhension du comportement du dispositif dans des conditions non standard.

Note : Les données graphiques spécifiques de ces courbes doivent être référencées à partir de la fiche technique originale pour une conception numérique précise.

5. Informations mécaniques et d'emballage

5.1 Dimensions de contour

Le dispositif présente un boîtier à trou traversant à angle droit. Les notes dimensionnelles clés incluent :

Note : Le dessin dimensionnel exact avec les mesures spécifiques (par exemple, espacement des broches, hauteur du corps, etc.) doit être obtenu à partir du diagramme de contour détaillé dans la fiche technique originale.

6. Directives de soudure et d'assemblage

6.1 Stockage et manipulation

6.2 Formage des broches et assemblage sur CI

6.3 Procédé de soudure

Maintenez une distance minimale de 2mm entre la base de la lentille/du support et le point de soudure. Évitez d'immerger la lentille/le support dans la soudure.

Avertissement :Une température ou un temps de soudure excessif peut déformer la lentille ou provoquer une défaillance catastrophique de la LED.

6.4 Méthode d'alimentation

Les LED sont des dispositifs à commande par courant. Pour assurer une luminosité uniforme lors de la connexion de plusieurs LED en parallèle, il estessentield'utiliser des résistances de limitation de courant individuelles pour chaque LED ou un circuit d'alimentation à courant constant dédié. L'alimentation directe des LED à partir d'une source de tension sans régulation de courant n'est pas recommandée et entraînera des performances incohérentes et des dommages potentiels par surintensité.

7. Emballage et informations de commande

7.1 Spécification d'emballage

Le dispositif est fourni dans un emballage standard de l'industrie pour faciliter l'assemblage automatisé et protéger les composants. La spécification d'emballage détaille généralement :

Note : Les détails d'emballage spécifiques (par exemple, taille de la bobine, quantités par paquet/carton) sont définis dans la section de spécification d'emballage dédiée de la fiche technique originale et peuvent être sujets à modification.

8. Notes d'application et considérations de conception

8.1 Champ d'application recommandé

Cette lampe LED convient aux applications d'indicateurs générales dans les enseignes intérieures et extérieures, ainsi que dans les équipements électroniques standard. Sa nature bicolore permet l'indication d'état (par exemple, marche/veille, sélection de mode) en utilisant une empreinte de composant unique.

8.2 Considérations de conception

9. Comparaison et différenciation technique

Bien qu'une comparaison directe nécessite des données spécifiques sur les concurrents, les principales caractéristiques différenciatrices de ce dispositif, basées sur sa fiche technique, incluent :

10. Questions fréquemment posées (Basées sur les paramètres techniques)

  1. Q : Quelle est la différence entre la longueur d'onde de crête et la longueur d'onde dominante ?
    R : La longueur d'onde de crête (λP) est la longueur d'onde à laquelle la puissance optique émise est maximale. La longueur d'onde dominante (λd) est dérivée des coordonnées de couleur et représente la longueur d'onde unique qui correspond le mieux à la couleur perçue par l'œil humain. Les concepteurs utilisent généralement la longueur d'onde dominante pour la spécification des couleurs.
  2. Q : Puis-je alimenter cette LED à 20mA comme de nombreuses LED standard ?
    R : La valeur maximale absolue pour le courant direct continu est de 20mA. Cependant, les caractéristiques électriques/optiques sont spécifiées à 10mA. Pour un fonctionnement fiable à long terme et pour rester dans la limite de dissipation de puissance de 52mW, il est recommandé de concevoir pour un courant direct de 10mA ou moins, comme utilisé pour les données de spécification.
  3. Q : Pourquoi y a-t-il une tolérance de ±30% sur les limites des bacs d'intensité lumineuse ?
    R : Cela tient compte de la variabilité du système de mesure lors des tests de production. Cela signifie qu'un dispositif testé à la limite minimale du bac (par exemple, 14 mcd) pourrait mesurer entre environ 9,8 mcd et 18,2 mcd sur un système étalonné différent. Les concepteurs doivent utiliser la valeur minimale du bac pour les calculs de luminosité dans le pire des cas.
  4. Q : Comment obtenir les différentes couleurs ?
    R : La LED bicolore contient deux puces semi-conductrices différentes. L'application d'un courant direct à un jeu de broches illuminera la puce vert jaune. L'application d'un courant direct à l'autre jeu (avec la polarité correcte) illuminera la puce orange. Le circuit doit être conçu pour contrôler le flux de courant à travers la puce appropriée.
  5. Q : Un dissipateur thermique est-il nécessaire ?
    R : Étant donné la faible dissipation de puissance (52mW max), un dissipateur thermique dédié n'est généralement pas nécessaire pour la plupart des applications dans la plage de température de fonctionnement spécifiée. Une disposition de CI appropriée et l'évitement d'espaces clos non ventilés sont généralement suffisants.

11. Exemples d'application pratique

12. Principe de fonctionnement

Les diodes électroluminescentes (LED) sont des dispositifs semi-conducteurs qui émettent de la lumière par électroluminescence. Lorsqu'une tension directe est appliquée aux bornes de la jonction p-n du matériau semi-conducteur (dans ce cas, AlInGaP), les électrons se recombinent avec les trous à l'intérieur du dispositif, libérant de l'énergie sous forme de photons. La longueur d'onde spécifique (couleur) de la lumière émise est déterminée par l'énergie de la bande interdite du matériau semi-conducteur. Les couleurs vert jaune et orange sont produites par différentes compositions de l'alliage AlInGaP, créant des puces avec des énergies de bande interdite distinctes correspondant à ces longueurs d'onde. La lentille diffusante blanche encapsule la puce, assure une protection environnementale et diffuse la lumière pour créer un angle de vision plus large et plus uniforme.

13. Tendances technologiques

Le domaine des LED d'indicateur continue d'évoluer. Bien que les boîtiers traversants restent essentiels pour le prototypage, la réparation et certaines applications industrielles, il existe une tendance claire de l'industrie vers les boîtiers CMS (Composant Monté en Surface) pour l'assemblage automatisé à grand volume en raison de leur taille plus petite et de leur profil plus bas. De plus, les progrès dans les matériaux semi-conducteurs, tels que le développement de LED à conversion de phosphore plus efficaces et à couleur stable, continuent d'élargir la gamme de couleurs disponibles et d'améliorer les performances de tous les types de LED, y compris les lampes d'indicateur. L'intégration de multiples couleurs et fonctions dans des boîtiers uniques, comme on le voit avec ce dispositif bicolore, est une réponse à la demande de densité de composants plus élevée et d'interfaces utilisateur plus sophistiquées sur les produits électroniques.

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.