Sélectionner la langue

Puce LED Jaune 1,8x0,8x0,5mm - Tension directe 1,8-2,4V - Puissance 78mW - Fiche technique CMS

Spécifications techniques complètes pour la LED jaune Refond RF-YG1808TS-AC-E0. Boîtier 1,8x0,8x0,5mm, IF 20mA, Pd 78mW, longueur d'onde 585-595nm, angle de vue 140°, conforme RoHS. Comprend caractéristiques électriques, conditionnement, soudure par refusion et consignes de manipulation.
smdled.org | PDF Size: 1.3 MB
Évaluation: 4.5/5
Votre évaluation
Vous avez déjà évalué ce document
Couverture du document PDF - Puce LED Jaune 1,8x0,8x0,5mm - Tension directe 1,8-2,4V - Puissance 78mW - Fiche technique CMS

Table des matières

1. Présentation du produit

Le RF-YG1808TS-AC-E0 est une puce LED jaune compacte conçue pour l'indication et l'éclairage à usage général. Logée dans un boîtier CMS miniature de 1,8 mm x 0,8 mm x 0,50 mm, elle offre un angle de vision extrêmement large de 140 degrés, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant une distribution uniforme de la lumière. Le dispositif est fabriqué à partir d'une puce jaune à haute efficacité dont la longueur d'onde dominante typique se situe dans la plage de 585 nm à 595 nm. Il prend en charge les procédés d'assemblage CMS standard et est conforme à la directive RoHS. Avec un niveau de sensibilité à l'humidité de 3, des conditions de manipulation et de stockage appropriées doivent être respectées.

2. Analyse approfondie des paramètres techniques

2.1 Caractéristiques électro-optiques (à Ts=25°C, IF=20mA)

2.2 Caractéristiques nominales absolues maximales

3. Explication du système de classement

Le produit est trié en catégories fines pour la longueur d'onde, l'intensité lumineuse et la tension directe afin de garantir des performances constantes dans les applications finales.

Toutes les mesures ont des tolérances spécifiées : ±0,1 V pour la tension directe, ±2 nm pour la longueur d'onde dominante et ±10 % pour l'intensité lumineuse.

4. Analyse des courbes de performance

4.1 Tension directe en fonction du courant direct (Fig. 1-6)

La tension directe augmente de manière monotone avec le courant. À la condition de test IF=20 mA, VF se situe généralement dans la plage de 1,8 à 2,4 V. L'application du courant nominal maximal (30 mA) nécessitera une tension d'attaque légèrement plus élevée.

4.2 Intensité relative en fonction du courant direct (Fig. 1-7)

La sortie lumineuse relative augmente de manière non linéaire avec le courant. La courbe montre qu'à des courants plus faibles, la pente est plus raide, ce qui indique une efficacité plus élevée à des courants d'attaque plus faibles. À 20 mA, l'intensité relative est d'environ 1,0 (normalisée).

4.3 Température de la broche en fonction de l'intensité relative (Fig. 1-8)

À mesure que la température de jonction augmente, l'intensité relative diminue. À 100 °C, l'intensité chute à environ 0,7 de la valeur à 25 °C. Une gestion thermique appropriée est essentielle pour maintenir la luminosité.

4.4 Température de la broche en fonction de la réduction du courant direct (Fig. 1-9)

Le courant direct maximal autorisé doit être réduit à mesure que la température de la broche augmente. À 100 °C, le courant sûr est d'environ 10 mA, contre 30 mA à 25 °C. Cette courbe de réduction doit être prise en compte dans les environnements à haute température.

4.5 Courant direct en fonction de la longueur d'onde dominante (Fig. 1-10)

La longueur d'onde dominante se déplace légèrement avec le courant. À 20 mA, la longueur d'onde est d'environ 591 nm. Lorsque le courant augmente de 0 à 30 mA, la longueur d'onde varie de moins de 2 nm, ce qui démontre une bonne stabilité des couleurs.

4.6 Intensité relative en fonction de la longueur d'onde (Fig. 1-11)

Le spectre d'émission culmine près de 590 nm avec une largeur de bande à mi-hauteur de 15 nm. La distribution spectrale est étroite, fournissant une couleur jaune saturée.

4.7 Diagramme de rayonnement (Fig. 1-12)

Le rayonnement angulaire est de type lambertien avec un large angle de 140°. L'intensité reste relativement uniforme de -70° à +70° par rapport à l'axe.

5. Informations mécaniques et d'emballage

5.1 Dimensions du boîtier (Fig. 1-1 à 1-4)

5.2 Bande transporteuse et bobine (Fig. 2-1, 2-2)

5.3 Étiquette et sachet barrière contre l'humidité (Fig. 2-3, 2-4)

L'étiquette comprend le numéro de pièce, le numéro de spécification, le numéro de lot, le code de catégorie, le flux lumineux, la catégorie de chromaticité, la tension directe, la longueur d'onde, la quantité et la date. Les produits sont emballés dans un sachet barrière contre l'humidité (MBB) avec un dessiccant et une carte indicatrice d'humidité pour maintenir le niveau d'humidité en dessous du seuil MSL-3.

6. Directives de soudure et d'assemblage

6.1 Profil de refusion recommandé (Fig. 3-1, Tableau 3-1)

La soudure par refusion ne doit pas dépasser 2 fois. Si plus de 24 heures s'écoulent entre les soudures, les LED peuvent être endommagées.

6.2 Fer à souder et réparation

Soudure manuelle : température<300°C, temps<3 s, une seule fois. Pour la réparation, il est recommandé d'utiliser un fer à souder à double pointe ; pré-tester pour confirmer l'absence de dommages.

6.3 Précautions de manipulation

7. Recommandations d'application

7.1 Applications typiques

7.2 Considérations de conception

8. Stockage et durée de conservation

ConditionTempératureHumiditéTemps
Avant ouverture du sachet (scellé)≤30°C≤75 % HR1 an à compter de la date
Après ouverture du sachet≤30°C≤60 % HR168 heures (7 jours)
Cuisson (si la limite est dépassée)60±5°C≥24 heures

Si la carte indicatrice d'humidité devient rose (dessiccant décoloré) ou si la durée de stockage est dépassée, cuire à 60±5°C pendant 24 heures avant utilisation.

9. Résumé des tests de fiabilité

Le produit a passé les tests suivants (normes JEDEC) avec des critères d'acceptation de 0/1 défaillance :

Critères de jugement : variation de VF ≤1,1x USL, IR ≤2x USL, flux lumineux ≥0,7x LSL.

10. Caractéristiques de performance typiques

11. Étude de cas de conception : Module indicateur optique

Considérez un panneau d'interface utilisateur nécessitant une LED d'état jaune visible sur ±70°. L'utilisation du boîtier 1808 permet un placement dense. Avec une commande de 20 mA et une résistance série de 100 Ω (en supposant VF≈2,0 V sur une alimentation 5 V), la dissipation de puissance est de 78 mW, bien dans les limites. Pour une large plage de température (-40°C à +85°C), assurez-vous que la conception thermique maintient la jonction en dessous de 95°C. L'utilisation du motif de soudure et du profil de refusion fournis garantit des joints de soudure fiables. Si l'application exige une couleur constante, sélectionnez la catégorie de longueur d'onde appropriée (par exemple, E20 pour 592,5-595 nm). L'empreinte ultra-petite (1,8×0,8 mm) permet des circuits imprimés compacts avec une densité de composants élevée.

12. Principe sous-jacent : Comment fonctionne la LED jaune

La LED est fabriquée à l'aide d'une puce jaune, généralement en InGaAlP (phosphure d'indium-gallium-aluminium) déposée sur un substrat en GaAs. Lorsqu'elle est polarisée en direct, les électrons se recombinent avec les trous dans la région active, libérant des photons dont l'énergie correspond à la bande interdite. L'émission jaune (585-595 nm) est obtenue par un contrôle minutieux des fractions d'aluminium et d'indium. La largeur spectrale étroite (15 nm) indique une qualité de matériau élevée et des couches épitaxiales bien optimisées. Le diagramme de rayonnement large résulte de la géométrie de la puce et de la conception du substrat transparent.

13. Tendances de l'industrie et évolution

Les LED jaunes CMS évoluent vers une efficacité plus élevée (lm/W) et des boîtiers plus petits. Le facteur de forme 1808 s'inscrit dans la tendance à la miniaturisation dans l'électronique grand public. Les développements futurs pourraient inclure une meilleure gestion thermique (RTHJ-S plus faible) et des indices de protection ESD plus élevés. L'intégration avec des pilotes intelligents et des combinaisons de blanc/jaune réglables est également en croissance. La demande de LED jaunes dans l'automobile (clignotants) et la signalisation continue de stimuler l'innovation en matière de luminosité et de fiabilité.

Ce document fournit une référence technique complète pour la LED jaune RF-YG1808TS-AC-E0. Pour des informations détaillées sur le classement et des configurations personnalisées, veuillez consulter votre représentant commercial local.

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.