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Fiche technique de la lampe LED jaune LTL-R42FSK6D - Diamètre T-1 - 2,6V - 78mW - Document technique en français

Fiche technique complète de la lampe LED jaune à trou traversant LTL-R42FSK6D, incluant ses caractéristiques électriques/optiques, ses valeurs maximales absolues, ses spécifications de tri et ses directives d'application.
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1. Vue d'ensemble du produit

La LTL-R42FSK6D est une lampe LED à trou traversant conçue pour les applications d'indication de statut et de signalisation. Elle présente un boîtier de diamètre T-1 très répandu, ce qui la rend polyvalente pour le montage sur cartes de circuits imprimés (PCB) ou sur panneaux. Le dispositif utilise la technologie AlInGaP (Phosphure d'Aluminium Indium Gallium) pour la puce émettrice de lumière jaune, combinée à une lentille diffusante jaune pour produire une émission lumineuse uniforme et à large angle.

1.1 Avantages principaux

1.2 Applications cibles

Cette LED convient à un large éventail d'équipements électroniques nécessitant des indicateurs visuels clairs et fiables. Les principaux domaines d'application incluent :

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

2.1 Valeurs maximales absolues

Ces valeurs définissent les limites de contrainte au-delà desquelles des dommages permanents au dispositif peuvent survenir. Il n'est pas recommandé de fonctionner à ou près de ces limites.

2.2 Caractéristiques électriques & optiques

Ce sont les paramètres de performance typiques mesurés à TA=25°C et IF=20mA, sauf indication contraire.

3. Spécification du système de tri

Pour garantir la cohérence de la couleur et de la luminosité en production, les LED sont triées en lots. La LTL-R42FSK6D utilise deux critères de tri indépendants.

3.1 Tri par intensité lumineuse

Les LED sont classées en fonction de leur intensité lumineuse mesurée à 20mA.

Code de lotMinimum (mcd)Maximum (mcd)
HJ180310
KL310520
MN520880

Note : La tolérance sur chaque limite de lot est de ±15%.

3.2 Tri par longueur d'onde dominante

Les LED sont également triées par leur longueur d'onde dominante pour contrôler la teinte précise du jaune.

Code de lotMinimum (nm)Maximum (nm)
H15584.0586.0
H16586.0588.0
H17588.0590.0
H18590.0592.0
H19592.0594.0

Note : La tolérance sur chaque limite de lot est de ±1 nm.Pour les applications nécessitant un appariement de couleur strict (par exemple, affichages multi-LED), spécifier un seul lot de longueur d'onde est essentiel.

4. Informations mécaniques & sur le boîtier

4.1 Dimensions de contour

La LED est conforme au boîtier radial à broches standard T-1 (3mm). Les notes dimensionnelles clés incluent :

5. Directives de soudure & d'assemblage

5.1 Formage des broches

Si les broches doivent être pliées pour le montage, le pliage doit être effectué à au moins 3mm de la base de la lentille de la LED. La base du cadre de broches ne doit pas être utilisée comme point d'appui. Le formage doit être effectué à température ambiante etavantle processus de soudure.

5.2 Processus de soudure

Un dégagement minimum de 2mm doit être maintenu entre la base de la lentille en époxy et le point de soudure. La lentille ne doit jamais être immergée dans la soudure.

5.3 Stockage & Manipulation

Pour un stockage à long terme en dehors de l'emballage d'origine, il est recommandé de stocker les LED dans un conteneur scellé avec dessiccant ou dans une atmosphère d'azote. Les LED retirées de leur emballage devraient idéalement être utilisées dans les trois mois. L'environnement de stockage recommandé est ≤30°C et ≤70% d'humidité relative.

5.4 Nettoyage

Si un nettoyage est nécessaire, utilisez uniquement des solvants à base d'alcool comme l'alcool isopropylique.

6. Considérations de conception d'application

6.1 Conception du circuit de commande

Les LED sont des dispositifs à commande de courant. Pour garantir une luminosité uniforme lors de la commande de plusieurs LED, une résistance limitant le courant doit être utilisée en série avecchaqueLED (Circuit A). Connecter les LED directement en parallèle (Circuit B) n'est pas recommandé, car de légères variations de la caractéristique de tension directe (VF) entre les LED individuelles entraîneront des différences significatives dans le partage du courant et, par conséquent, dans la luminosité.

Circuit A (Recommandé) :[Vcc] — [Résistance] — [LED] — [Masse] (Répéter pour chaque LED).
Circuit B (Non recommandé) :[Vcc] — [Résistance] — [LED1 // LED2 // LED3] — [Masse].

La valeur de la résistance série (RS) peut être calculée en utilisant la loi d'Ohm : RS= (VAlimentation- VF) / IF. En utilisant la VFtypique de 2,6V et un IFsouhaité de 20mA avec une alimentation de 5V : RS= (5V - 2,6V) / 0,020A = 120 Ω. Une résistance standard de 120Ω avec une puissance nominale suffisante (P = I2R = 0,048W) serait appropriée.

6.2 Gestion thermique

Bien que la dissipation de puissance soit faible, la courbe de déclassement doit être respectée dans les applications à température ambiante élevée. Si la température ambiante dépasse 50°C, le courant direct continu maximal autorisé doit être réduit de 0,43 mA pour chaque degré au-dessus de 50°C. Par exemple, à 70°C ambiant, le IFmaximal serait de 30 mA - (0,43 mA/°C * (70-50)°C) = 30 mA - 8,6 mA = 21,4 mA.

6.3 Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Cette LED est sensible aux dommages causés par les décharges électrostatiques. Des contrôles ESD appropriés doivent être mis en œuvre pendant la manipulation et l'assemblage :

7. Spécifications d'emballage

Le produit est disponible en plusieurs quantités d'emballage standard pour s'adapter à différentes échelles de production :

Dans un lot d'expédition, seul l'emballage final peut contenir une quantité non complète.

8. Comparaison & différenciation techniques

La LTL-R42FSK6D, basée sur son matériau AlInGaP et ses spécifications, offre des avantages distincts :

9. Questions fréquemment posées (FAQ)

9.1 Puis-je commander cette LED directement depuis une broche de microcontrôleur 3,3V ou 5V ?

Non. Bien que la tension puisse sembler suffisante, une LED doit être limitée en courant. La connecter directement à une source de tension à faible impédance comme une broche de microcontrôleur permettra généralement à un courant excessif de circuler, risquant d'endommager à la fois la LED et la sortie du microcontrôleur. Utilisez toujours une résistance série limitant le courant comme décrit dans la Section 6.1.

9.2 Pourquoi la plage d'intensité lumineuse est-elle si large (180-880 mcd) ?

C'est l'étendue totale de la production. Grâce au processus de tri (Section 3.1), les LED sont classées en groupes plus restreints (HJ, KL, MN). Pour une luminosité cohérente dans votre application, vous devez spécifier et acheter des LED provenant d'un seul lot d'intensité.

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

La fiche technique indique qu'elle convient aux enseignes intérieures et extérieures. La plage de température de fonctionnement de -40°C à +85°C supporte les environnements extérieurs. Cependant, pour une exposition prolongée à l'extérieur, envisagez une protection environnementale supplémentaire (par exemple, revêtement conformable sur le PCB, boîtiers étanches) pour la protéger contre l'humidité et la dégradation UV, qui ne sont pas couvertes par les spécifications propres de la LED.

9.4 Que se passe-t-il si je dépasse les valeurs maximales absolues ?

Fonctionner au-delà de ces limites, même brièvement, peut provoquer une défaillance immédiate ou latente. Dépasser la dissipation de puissance ou le courant peut surchauffer et détruire la jonction semi-conductrice. Dépasser la température/le temps de soudure peut faire fondre la lentille en époxy ou endommager les liaisons internes. Le dispositif n'est pas garanti pour fonctionner correctement après un tel stress.

10. Principe de fonctionnement & Technologie

La LTL-R42FSK6D est basée sur une diode semi-conductrice fabriquée à partir de matériaux AlInGaP (Phosphure d'Aluminium Indium Gallium). Lorsqu'une tension directe dépassant le seuil de la diode (environ 2,0V) est appliquée, des électrons et des trous sont injectés dans la région active du semi-conducteur où ils se recombinent. Ce processus de recombinaison libère de l'énergie sous forme de photons (lumière). La composition spécifique des couches AlInGaP détermine la longueur d'onde (couleur) de la lumière émise, qui dans ce cas se situe dans le spectre jaune (~587 nm). Le boîtier en époxy sert à protéger la puce semi-conductrice délicate, à agir comme une lentille pour façonner le faisceau lumineux de sortie (angle de vision de 65 degrés) et à fournir la teinte jaune diffusante.

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.