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Fiche technique de la lampe LED LTW-4CLDQAH246 - Blanc - 20mA - 3.0V - Support CBI à montage traversant - Document technique en français

Fiche technique détaillée pour une lampe LED blanche InGaN dans un support noir à angle droit CBI (Circuit Board Indicator). Inclut spécifications, caractéristiques, classement par bacs et directives d'application.
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1. Vue d'ensemble du produit

Ce document détaille les spécifications d'une lampe LED blanche InGaN intégrée dans un support noir en plastique à angle droit, communément appelé CBI (Circuit Board Indicator). Ce composant est conçu pour un montage traversant sur des circuits imprimés (CI). Sa fonction principale est de servir de témoin lumineux ou d'indicateur d'état dans divers appareils électroniques.

1.1 Avantages principaux

1.2 Applications cibles

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

2. Analyse des paramètres techniques

2.1 Valeurs maximales absolues

Les valeurs suivantes ne doivent en aucun cas être dépassées, car cela pourrait causer des dommages permanents au composant. Toutes les valeurs sont spécifiées à une température ambiante (TA) de 25°C.

2.2 Caractéristiques électriques et optiques

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

3. Explication du système de classement par bacs

Les LED sont triées (classées en bacs) en fonction de leurs performances optiques mesurées pour garantir l'uniformité au sein d'une application.

3.1 Classement par intensité lumineuse

Les LED sont classées en bacs selon leur intensité lumineuse minimale et maximale à 20mA. La tolérance pour chaque limite de bac est de ±15%.

Le code de bac spécifique est marqué sur chaque sachet d'emballage.

3.2 Classement par teinte (chromaticité)

Les LED sont également classées en bacs en fonction de leurs coordonnées de couleur (x, y) sur le diagramme CIE 1931 pour contrôler la variation de couleur. Le document définit plusieurs rangs de teinte (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2), chacun spécifiant une zone quadrilatère sur le diagramme de chromaticité. La tolérance de mesure pour les coordonnées de couleur est de ±0,01. Ce classement garantit que les LED du même rang de teinte auront une couleur visuellement similaire.

4. Informations mécaniques et d'emballage

4.1 Schéma de principe et dimensions

Le produit se compose d'une lampe LED blanche assemblée dans un support noir en plastique à angle droit. Les notes mécaniques clés incluent :

Note : Le dessin dimensionnel spécifique est référencé dans le document source mais n'est pas reproduit ici en texte. Les concepteurs doivent se référer à la fiche technique originale pour les dessins mécaniques exacts.

4.2 Spécifications d'emballage

Les LED sont emballées selon la hiérarchie suivante :

  1. Sachet d'emballage :Contient 1000, 500, 200 ou 100 pièces.
  2. Carton intérieur :Contient 15 sachets d'emballage, soit un total de 15 000 pièces.
  3. Carton extérieur (carton d'expédition) :Contient 8 cartons intérieurs, soit un total de 120 000 pièces.

Une note spécifie que dans chaque lot d'expédition, seul l'emballage final peut ne pas être complet.

5. Directives d'assemblage et de manipulation

5.1 Conditions de stockage

Pour une durée de conservation optimale, les LED doivent être stockées dans un environnement ne dépassant pas 30°C de température ou 70% d'humidité relative. Si elles sont retirées de leur emballage d'origine barrière à l'humidité, il est recommandé de les utiliser dans les trois mois. Pour un stockage à plus long terme en dehors du sachet d'origine, elles doivent être conservées dans un contenant hermétique avec un dessiccant ou dans une atmosphère d'azote.

5.2 Nettoyage

Si un nettoyage est nécessaire, utilisez des solvants à base d'alcool comme l'alcool isopropylique. Évitez d'utiliser d'autres produits chimiques agressifs.

5.3 Formage des broches et assemblage sur CI

5.4 Instructions de soudure

Règle critique :Maintenez une distance minimale de 2 mm entre la base de la lentille et le point de soudure. Ne plongez pas la lentille dans la soudure.

Soudure manuelle (fer à souder) :

Soudure à la vague :

Notes importantes :

6. Application et conception de circuit

6.1 Méthode d'alimentation

Les LED sont des dispositifs à commande par courant. Pour garantir une luminosité uniforme lors de l'alimentation de plusieurs LED, il estfortement recommandéd'utiliser une résistance limitatrice de courant en série avec chaque LED (Circuit A). L'alimentation de plusieurs LED en parallèle sans résistances individuelles (Circuit B) n'est pas recommandée, car de légères variations de la caractéristique de tension directe (Vf) de chaque LED entraîneront des différences significatives dans le partage du courant et, par conséquent, dans la luminosité.

Circuit recommandé (A) :[Alimentation] -- [Résistance] -- [LED] -- [Masse] (Répéter pour chaque LED).

6.2 Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)

Les LED sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD) et aux surtensions, qui peuvent causer des dommages immédiats ou latents. Les pratiques standard de prévention des ESD doivent être suivies pendant la manipulation et l'assemblage :

6.3 Adéquation à l'application

Cette lampe LED est adaptée aux applications de signalisation intérieure et extérieure, ainsi qu'aux équipements électroniques généraux. La conception du support à angle droit la rend idéale pour les applications où le CI est monté parallèlement à la surface de visualisation, comme les panneaux avant d'instruments ou les cartes de commande.

7. Courbes de performance et données graphiques

Le document source fait référence à une section pour les "Courbes typiques des caractéristiques électriques/optiques". Ces courbes sont essentielles pour une analyse de conception détaillée et incluent généralement :

Note pour le concepteur : Pour des calculs de conception précis, notamment concernant la gestion thermique et la conception du pilote, consulter les données graphiques de la fiche technique originale est crucial.

8. Comparaison technique et considérations de conception

8.1 Différenciation par rapport aux produits similaires

Le principal facteur différenciant de ce produit est le support CBI (Circuit Board Indicator) intégré. Comparé à une LED autonome, cet assemblage offre :

8.2 Considérations de conception basées sur les paramètres

9. Questions fréquemment posées (FAQ)

9.1 Puis-je alimenter cette LED sans résistance si mon alimentation est exactement de 3,0 V ?

No.Ce n'est pas recommandé. La tension directe (Vf) a une plage (2,5V à 3,5V). Si votre alimentation est de 3,0V et que vous connectez une LED avec une Vf à l'extrémité basse de la plage (par exemple, 2,6V), la tension excédentaire provoquera un courant excessif, risquant d'endommager la LED. La résistance en série est essentielle pour réguler le courant.

9.2 Que signifie le code de bac sur le sachet ?

Le code de bac (par exemple, "Q" et "B2") indique le groupe de performance de la LED. La lettre (N, P, Q, R, S) spécifie sa plage d'intensité lumineuse. Le code alphanumérique (A1, B2, etc.) spécifie ses coordonnées de couleur (chromaticité) sur le diagramme CIE. L'utilisation de LED du même bac garantit l'uniformité de la luminosité et de la couleur dans votre produit.

9.3 Cette LED est-elle adaptée aux applications automobiles ?

La fiche technique spécifie une plage de température de fonctionnement de -40°C à +85°C, ce qui couvre de nombreuses exigences automobiles sous le capot et dans l'habitacle. Cependant, les applications automobiles nécessitent souvent des qualifications supplémentaires pour les vibrations, l'humidité et la durée de vie prolongée dans des conditions de test spécifiques (par exemple, AEC-Q102). Cette fiche technique standard ne revendique pas de telles qualifications. Pour une utilisation automobile, consultez le fabricant pour des données spécifiques au grade.

9.4 Puis-je utiliser le soudage par refusion pour ce composant ?

No.La fiche technique indique explicitement que "le soudage par refusion IR n'est pas un procédé adapté pour les produits de lampe LED de type traversant." Ce composant est conçu uniquement pour les procédés de soudage à la vague ou de soudure manuelle.

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.