جدول المحتويات
- 1. نظرة عامة على المنتج
- 1.1 وصف عام
- 1.2 الميزات
- 1.3 التطبيقات
- 2. المعلمات التقنية
- 2.1 الخصائص الكهربائية والبصرية
- 2.2 القيم القصوى المطلقة
- 2.3 نظام التصنيف
- 3. منحنيات الأداء
- 3.1 الجهد الأمامي مقابل التيار الأمامي
- 3.2 التيار الأمامي مقابل الشدة النسبية
- 3.3 درجة حرارة الطرف مقابل الشدة النسبية
- 3.4 درجة حرارة الطرف مقابل التيار الأمامي
- 3.5 التيار الأمامي مقابل الطول الموجي السائد
- 3.6 الشدة النسبية مقابل الطول الموجي
- 3.7 خصائص الإشعاع
- 4. المعلومات الميكانيكية والتعبئة
- 4.1 أبعاد العبوة
- 4.2 أبعاد الشريط الناقل والبكرة
- 4.3 الملصق والعلامات
- 5. التعبئة والحماية من الرطوبة
- 5.1 التغليف المقاوم للرطوبة
- 5.2 صندوق كرتون
- 6. إرشادات اللحام
- 6.1 ملف تعريف اللحام بإعادة التدفق
- 6.2 اللحام اليدوي والإصلاح
- 6.3 تحذيرات
- 7. المناولة والتخزين
- 7.1 الحساسية للتفريغ الكهروستاتيكي
- 7.2 التوافق الكيميائي
- 7.3 ظروف التخزين
- 8. اختبارات الموثوقية
- 8.1 عناصر الاختبار والشروط
- 8.2 معايير الفشل
- 9. ملاحظات التطبيق واعتبارات التصميم
- 9.1 تصميم الدائرة
- 9.2 الإدارة الحرارية
- 10. المقارنة واتجاهات السوق
- مصطلحات مواصفات LED
- الأداء الكهروضوئي
- المعايير الكهربائية
- إدارة الحرارة والموثوقية
- التعبئة والمواد
- مراقبة الجودة والتصنيف
- الاختبار والشهادات
1. نظرة عامة على المنتج
1.1 وصف عام
تم تصنيع LED الملون باستخدام شريحة زرقاء. أبعاد العبوة: 2.0 مم × 1.25 مم × 0.7 مم. تم تصميمه لتقنية التثبيت السطحي ويوفر زاوية رؤية واسعة. يوفر هذا LED انبعاث ضوء أزرق ثابت مع موثوقية عالية.
1.2 الميزات
- زاوية رؤية واسعة جداً (140 درجة نموذجياً)
- مناسب لجميع عمليات التجميع واللحام بتقنية SMT
- مستوى الحساسية للرطوبة: المستوى 3 (MSL 3)
- متوافق مع RoHS، خالي من المواد الخطرة
1.3 التطبيقات
- مؤشر بصري
- مفاتيح وعرض الرموز
- استخدام عام في الأجهزة الإلكترونية المختلفة
2. المعلمات التقنية
2.1 الخصائص الكهربائية والبصرية
يتم إجراء جميع القياسات عند درجة حرارة Ts=25°م، والتيار الأمامي IF=20 مللي أمبير ما لم يُذكر خلاف ذلك.
| المعلمة | الرمز | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض نصف النطاق الطيفي | Δλ | – | 15 | – | نانومتر |
| الجهد الأمامي (G1) | VF | 2.8 | – | 2.9 | V |
| الجهد الأمامي (G2) | VF | 2.9 | – | 3.0 | V |
| الجهد الأمامي (H1) | VF | 3.0 | – | 3.1 | V |
| الجهد الأمامي (H2) | VF | 3.1 | – | 3.2 | V |
| الجهد الأمامي (I1) | VF | 3.2 | – | 3.3 | V |
| الجهد الأمامي (I2) | VF | 3.3 | – | 3.4 | V |
| الجهد الأمامي (J1) | VF | 3.4 | – | 3.5 | V |
| الطول الموجي السائد (D10) | λD | 465.0 | – | 467.5 | نانومتر |
| الطول الموجي السائد (D20) | λD | 467.5 | – | 470.0 | نانومتر |
| الطول الموجي السائد (E10) | λD | 470.0 | – | 472.5 | نانومتر |
| الطول الموجي السائد (E20) | λD | 472.5 | – | 475.0 | نانومتر |
| شدة الإضاءة (1AP) | IV | 90 | – | 120 | مليكانديلا |
| شدة الإضاءة (G20) | IV | 120 | – | 150 | مليكانديلا |
| شدة الإضاءة (1AW) | IV | 150 | – | 200 | مليكانديلا |
| زاوية الرؤية (2θ1/2) | 2θ1/2 | – | 140 | – | درجة |
| التيار العكسي (VR=5 فولت) | IR | – | – | 10 | ميكروأمبير |
| المقاومة الحرارية | RTHJ-S | – | – | 450 | °م/واط |
ملاحظة: تتوفر حاويات الجهد من G1 إلى J1، وحاويات الطول الموجي من D10 إلى E20، وحاويات الشدة من 1AP إلى 1AW للاختيار حسب احتياجات التطبيق. تفاوتات القياس: VF ±0.1 فولت، λD ±2 نانومتر، IV ±10%.
2.2 القيم القصوى المطلقة
| المعلمة | الرمز | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| استطاعة التبديد | Pd | 70 | ميلي واط |
| التيار الأمامي | IF | 20 | مللي أمبير |
| التيار الأمامي الذروة (دورة عمل 1/10، نبضة 0.1 مللي ثانية) | IFP | 60 | مللي أمبير |
| التفريغ الكهروستاتيكي (HBM) | ESD | 1000 | V |
| درجة حرارة التشغيل | Topr | -40 ~ +85 | °م |
| درجة حرارة التخزين | Tstg | -40 ~ +85 | °م |
| درجة حرارة الوصلة | Tj | 95 | °م |
يجب عدم تجاوز هذه التصنيفات حتى للحظات. قد يؤدي التشغيل بما يتجاوز الحدود القصوى المطلقة إلى تلف دائم.
2.3 نظام التصنيف
يتم تصنيف LED حسب الجهد الأمامي والطول الموجي السائد وشدة الإضاءة. تتراوح حاويات الجهد من 2.8 فولت إلى 3.5 فولت بزيادات 0.1 فولت. تغطي حاويات الطول الموجي 465.0–475.0 نانومتر بزيادات 2.5 نانومتر. توفر حاويات الشدة ثلاثة مستويات من 90 إلى 200 مليكانديلا. يضمن هذا التصنيف الاتساق ويسمح للعملاء باختيار الأداء الدقيق المطلوب لتصميمهم.
3. منحنيات الأداء
3.1 الجهد الأمامي مقابل التيار الأمامي
يظهر خاصية I-V زيادة خطية تقريبًا في التيار الأمامي من 0 إلى 30 مللي أمبير مع ارتفاع الجهد من 0 إلى حوالي 3.3 فولت. عند نقطة التشغيل النموذجية البالغة 20 مللي أمبير، يتراوح الجهد الأمامي حول 3.0–3.3 فولت حسب الحاوية.
3.2 التيار الأمامي مقابل الشدة النسبية
تزداد الشدة النسبية مع التيار الأمامي، وتقترب من التشبع عند التيارات الأعلى. عند 20 مللي أمبير، تكون الشدة النسبية حوالي 1.0 (مُطبَّعة).
3.3 درجة حرارة الطرف مقابل الشدة النسبية
مع ارتفاع درجة حرارة الطرف من 25°م إلى 100°م، تنخفض الشدة النسبية بحوالي 20–30%. إدارة الحرارة مهمة للحفاظ على خرج ضوئي ثابت.
3.4 درجة حرارة الطرف مقابل التيار الأمامي
يتناقص الحد الأقصى المسموح به للتيار الأمامي مع زيادة درجة حرارة الطرف. عند 85°م، يتم تقليل التيار الموصى به لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
3.5 التيار الأمامي مقابل الطول الموجي السائد
يتغير الطول الموجي السائد قليلاً مع التيار الأمامي. في نطاق 0–30 مللي أمبير، التغير أقل من 2 نانومتر، مما يشير إلى استقرار جيد للطول الموجي.
3.6 الشدة النسبية مقابل الطول الموجي
يبلغ ذروة التوزيع الطيفي حوالي 470 نانومتر بعرض نصف نطاق يبلغ 15 نانومتر. الانبعاث في المنطقة الزرقاء، وهو نموذجي للشرائح القائمة على InGaN.
3.7 خصائص الإشعاع
نمط الإشعاع يشبه نمط لامبرت، بزاوية رؤية واسعة تبلغ 140 درجة (العرض الكامل عند نصف الحد الأقصى). هذا يجعل LED مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب إضاءة واسعة.
4. المعلومات الميكانيكية والتعبئة
4.1 أبعاد العبوة
العبوة بأبعاد 2.0 مم × 1.25 مم × 0.7 مم (الطول × العرض × الارتفاع). يظهر المنظر العلوي جسمًا مستطيلًا مع شطبين في الزوايا. يوضح المنظر السفلي قطبين: الوسادة 1 (الكاثود) والوسادة 2 (الأنود). يتضمن نمط اللحام الموصى به وسادة حرارية مركزية بأبعاد 1.4 مم × 0.8 مم. جميع الأبعاد لها تفاوت ±0.2 مم ما لم يُذكر.
4.2 أبعاد الشريط الناقل والبكرة
يتم تعبئة LEDs في شريط ناقل بعرض 8.0 مم، وتباعد 4.0 مم، وعمق تجويف 1.42 مم. يتضمن الشريط علامة قطبية. أبعاد البكرة: القطر الخارجي 178±1 مم، قطر المحور 60±1 مم، فتحة المغزل 13.0±0.5 مم، عرض الشريط 8.0±0.1 مم. تحتوي كل بكرة على 4000 وحدة.
4.3 الملصق والعلامات
يتضمن الملصق الموجود على البكرة رقم الجزء، رقم المواصفات، رقم الدفعة، رمز الحاوية (للتدفق، اللونية، الجهد الأمامي، الطول الموجي)، الكمية، ورمز التاريخ. يضمن هذا إمكانية التتبع الكاملة.
5. التعبئة والحماية من الرطوبة
5.1 التغليف المقاوم للرطوبة
توضع كل بكرة في كيس عازل للرطوبة مع مادة مجففة. الكيس مغلق بالتفريغ ومُلصق. ظروف التخزين قبل الفتح: ≤30°م، ≤75% رطوبة نسبية، عمر تخزيني سنة واحدة من تاريخ الختم. بعد الفتح: ≤30°م، ≤60% رطوبة نسبية، الاستخدام في غضون 168 ساعة. إذا تم تجاوز ذلك، يلزم الخبز عند 60±5°م لمدة ≥24 ساعة.
5.2 صندوق كرتون
يتم تعبئة بكرات متعددة في صندوق كرتوني متين للشحن. يتم وضع ملصق على الصندوق بمعلومات المنتج وتعليمات المناولة.
6. إرشادات اللحام
6.1 ملف تعريف اللحام بإعادة التدفق
ملف إعادة التدفق الموصى به: معدل الارتفاع ≤3°م/ث من 25°م إلى ما قبل التسخين. التسخين المسبق من 150°م إلى 200°م لمدة 60–120 ثانية. الوقت فوق 217°م (TL): 60–150 ثانية. درجة الحرارة القصوى (TP): 260°م، أقصى وقت عند الذروة: 10 ثوانٍ. معدل التبريد ≤6°م/ث. إجمالي الوقت من 25°م إلى الذروة: ≤8 دقائق. يجب ألا يتجاوز اللحام بإعادة التدفق مرتين، ويجب أن يكون الفاصل الزمني بين عمليات إعادة التدفق في غضون 24 ساعة لتجنب تلف الرطوبة.
6.2 اللحام اليدوي والإصلاح
إذا كان اللحام اليدوي ضروريًا، استخدم مكواة لحام بدرجة حرارة ≤300°م وزمن تلامس ≤3 ثوانٍ. يُسمح بلحام يدوي واحد فقط. للإصلاح، يُوصى باستخدام مكواة لحام مزدوجة الرأس؛ تأكد مسبقًا من أن الإصلاح لا يؤثر على خصائص LED.
6.3 تحذيرات
لا تقم بتركيب LEDs على لوحات دوائر مطبوعة ملتوية. بعد اللحام، تجنب ثني اللوحة. لا تطبق قوة ميكانيكية أو اهتزاز أثناء التبريد. يجب تجنب التبريد السريع بعد اللحام.
7. المناولة والتخزين
7.1 الحساسية للتفريغ الكهروستاتيكي
هذا LED حساس للتفريغ الكهروستاتيكي (HBM 1000 فولت). يجب اتخاذ إجراءات حماية مناسبة ضد التفريغ الكهروستاتيكي أثناء المناولة والتجميع والتخزين. استخدم محطات عمل مؤرضة وأساور معصم وحاويات موصلة.
7.2 التوافق الكيميائي
يجب عدم تعريض LED لبيئات تحتوي على نسبة كبريت تتجاوز 100 جزء في المليون. يجب أن يكون كل من البروم والكلور في المواد المحيطة ≤900 جزء في المليون، ومجموعهما ≤1500 جزء في المليون. يمكن للمركبات العضوية المتطايرة أن تغير لون الغلاف السيليكوني؛ تجنب المواد اللاصقة التي تطلق بخارًا عضويًا. للتنظيف، يُوصى باستخدام كحول الأيزوبروبيل. قد يؤدي التنظيف بالموجات فوق الصوتية إلى إتلاف LED؛ تجنبه.
7.3 ظروف التخزين
خزن في كيس العزل الأصلي للرطوبة حتى الاستخدام. إذا كان الكيس تالفًا أو منتهي الصلاحية، قم بخبزه قبل الاستخدام. الخبز الموصى به: 60±5°م لمدة >24 ساعة.
8. اختبارات الموثوقية
8.1 عناصر الاختبار والشروط
تم اعتماد LED وفقًا لـ:
- لحام إعادة التدفق (JESD22-B106): 260°م كحد أقصى، 10 ثوانٍ، مرتين، 22 قطعة، قبول/رفض 0/1.
- دورة درجة الحرارة (JESD22-A104): -40°م (30 دقيقة) ↔ 100°م (30 دقيقة)، انتقال 5 دقائق، 100 دورة.
- الصدمة الحرارية (JESD22-A106): -40°م (15 دقيقة) ↔ 100°م (15 دقيقة)، 300 دورة.
- التخزين في درجة حرارة عالية (JESD22-A103): 100°م، 1000 ساعة.
- التخزين في درجة حرارة منخفضة (JESD22-A119): -40°م، 1000 ساعة.
- اختبار العمر (JESD22-A108): Ta=25°م، IF=20 مللي أمبير، 1000 ساعة.
جميع الاختبارات ناجحة مع 0 فشل من أصل 22 عينة.
8.2 معايير الفشل
بعد اختبارات الموثوقية، يعتبر الجهاز فاشلاً إذا: VF > U.S.L × 1.1، أو IR > U.S.L × 2.0، أو التدفق الضوئي لضمان التشغيل الموثوق، يجب ألا يتجاوز التيار المار عبر كل LED 20 مللي أمبير. هناك حاجة إلى مقاومة متسلسلة للحد من التيار؛ يمكن أن يتسبب تغيير بسيط في الجهد في تباين كبير في التيار. بالنسبة لعدة LEDs على التوازي، يُوصى باستخدام مقاومات موازنة التيار أو حاويات متطابقة. يجب تنفيذ حماية الجهد العكسي لمنع التلف. يمكن أن يؤدي توليد الحرارة إلى تقليل خرج الضوء وتغيير اللون. يجب أن تظل درجة حرارة الوصلة أقل من 95°م. يجب أن يتضمن تصميم لوحة الدوائر المطبوعة مساحة نحاسية كافية لتبديد الحرارة. المقاومة الحرارية (من الوصلة إلى نقطة اللحام) هي 450°م/واط كحد أقصى. يوفر هذا LED زاوية رؤية واسعة تبلغ 140 درجة وخيارات تصنيف متعددة، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات المؤشرات والعرض حيث يلزم الاتساق في اللون والسطوع. بالمقارنة مع العبوات المماثلة بحجم 2.0x1.25 مم، فإن مقاومته الحرارية المنخفضة (450°م/واط) تنافسية. الاتجاه في الصناعة نحو عبوات أصغر، وكفاءة أعلى، وتصنيف أكثر دقة. يتوافق هذا المنتج مع هذه الاتجاهات من خلال توفير بصمة مدمجة وموثوقية عالية وتحكم صارم في المعلمات. شرح كامل للمصطلحات التقنية للـ LED9. ملاحظات التطبيق واعتبارات التصميم
9.1 تصميم الدائرة
9.2 الإدارة الحرارية
10. المقارنة واتجاهات السوق
مصطلحات مواصفات LED
الأداء الكهروضوئي
المصطلح
الوحدة/التمثيل
شرح مبسط
لماذا هو مهم
الكفاءة الضوئية
لومن/وات
الإخراج الضوئي لكل واط من الكهرباء، أعلى يعني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
يحدد مباشرة درجة كفاءة الطاقة وتكلفة الكهرباء.
التدفق الضوئي
لومن
إجمالي الضوء المنبعث من المصدر، يسمى عادةً "السطوع".
يحدد ما إذا كان الضوء ساطعًا بما يكفي.
زاوية الرؤية
درجة، مثل 120 درجة
الزاوية التي ينخفض فيها شدة الضوء إلى النصف، يحدد عرض الحزمة.
يؤثر على نطاق الإضاءة والتوحيد.
درجة حرارة اللون
كلفن، مثل 2700K/6500K
دفء/برودة الضوء، القيم المنخفضة صفراء/دافئة، العالية بيضاء/باردة.
يحدد أجواء الإضاءة والسيناريوهات المناسبة.
مؤشر تجسيد اللون
بدون وحدة، 0-100
القدرة على تقديم ألوان الكائن بدقة، Ra≥80 جيد.
يؤثر على أصالة اللون، يُستخدم في أماكن الطلب العالي مثل المراكز التجارية والمتاحف.
تفاوت اللون
خطوات بيضاوي ماك آدم، مثل "5 خطوات"
مقياس اتساق اللون، خطوات أصغر تعني لون أكثر اتساقًا.
يضمن لونًا موحدًا عبر نفس دفعة مصابيح LED.
الطول الموجي المهيمن
نانومتر، مثل 620 نانومتر (أحمر)
الطول الموجي المقابل للون مصابيح LED الملونة.
يحدد تدرج اللون الأحمر، الأصفر، الأخضر مصابيح LED أحادية اللون.
توزيع الطيفي
منحنى الطول الموجي مقابل الشدة
يُظهر توزيع الشدة عبر الأطوال الموجية.
يؤثر على تجسيد اللون وجودة اللون.
المعايير الكهربائية
المصطلح
الرمز
شرح مبسط
اعتبارات التصميم
الجهد الأمامي
Vf
الحد الأدنى للجهد لتشغيل LED، مثل "عتبة البدء".
يجب أن يكون جهد مصدر التشغيل ≥ Vf، تضاف الفولتية لمصابيح LED المتسلسلة.
التيار الأمامي
If
قيمة التيار للعمل العادي لمصباح LED.
عادةً استخدام تشغيل تيار ثابت، التيار يحدد السطوع وعمر التشغيل.
التيار النبضي الأقصى
Ifp
تيار الذروة الذي يمكن تحمله لفترات قصيرة، يُستخدم للتعتير أو الوميض.
يجب التحكم بدقة في عرض النبضة ودورة العمل لتجنب التلف.
الجهد العكسي
Vr
أقصى جهد عكسي يمكن أن يتحمله LED، التجاوز قد يسبب انهيارًا.
يجب على الدائرة منع الاتصال العكسي أو ارتفاع الجهد.
المقاومة الحرارية
Rth (°C/W)
مقاومة نقل الحرارة من الشريحة إلى نقطة اللحام، الأقل أفضل.
المقاومة الحرارية العالية تتطلب تبديد حرارة أقوى.
مناعة التفريغ الكهروستاتيكي
V (HBM)، مثل 1000V
القدرة على تحمل التفريغ الكهروستاتيكي، أعلى يعني أقل عرضة للتلف الكهروستاتيكي.
يجب اتخاذ إجراءات مضادة للكهرباء الساكنة في الإنتاج، خاصةً لمصابيح LED الحساسة.
إدارة الحرارة والموثوقية
المصطلح
المقياس الرئيسي
شرح مبسط
التأثير
درجة حرارة الوصلة
Tj (°C)
درجة حرارة التشغيل الفعلية داخل شريحة LED.
كل انخفاض 10°C قد يضاعف عمر التشغيل؛ عالي جدًا يسبب تدهور الضوء، انزياح اللون.
تدهور التدفق الضوئي
L70 / L80 (ساعة)
الوقت اللازم لانخفاض السطوع إلى 70% أو 80% من القيمة الأولية.
يحدد مباشرة "عمر الخدمة" لمصباح LED.
الحفاظ على التدفق الضوئي
%، مثل 70%
النسبة المئوية للسطوع المتبقي بعد الوقت.
يشير إلى قدرة الحفاظ على السطوع على المدى الطويل.
انزياح اللون
Δu′v′ أو بيضاوي ماك آدم
درجة تغير اللون أثناء الاستخدام.
يؤثر على اتساق اللون في مشاهد الإضاءة.
الشيخوخة الحرارية
تدهور المادة
التدهور بسبب درجة الحرارة العالية على المدى الطويل.
قد يسبب انخفاض السطوع، تغير اللون، أو فشل الدائرة المفتوحة.
التعبئة والمواد
المصطلح
الأنواع الشائعة
شرح مبسط
الميزات والتطبيقات
نوع التغليف
EMC، PPA، السيراميك
مادة الغلاف التي تحمي الشريحة، توفر واجهة بصرية/حرارية.
EMC: مقاومة حرارة جيدة، تكلفة منخفضة؛ السيراميك: تبديد حرارة أفضل، عمر أطول.
هيكل الشريحة
أمامي، شريحة معكوسة
ترتيب أقطاب الشريحة.
الشريحة المعكوسة: تبديد حرارة أفضل، كفاءة ضوئية أعلى، للطاقة العالية.
طلاء الفسفور
YAG، السيليكات، النتريدات
يغطي الشريحة الزرقاء، يحول بعضها إلى أصفر/أحمر، يخلط إلى أبيض.
الفسفورات المختلفة تؤثر على الكفاءة الضوئية، درجة حرارة اللون، ومؤشر تجسيد اللون.
العدسة/البصريات
مسطحة، العدسات الدقيقة، الانعكاس الداخلي الكلي
الهيكل البصري على السطح يتحكم في توزيع الضوء.
يحدد زاوية الرؤية ومنحنى توزيع الضوء.
مراقبة الجودة والتصنيف
المصطلح
محتوى الفرز
شرح مبسط
الغرض
فرز التدفق الضوئي
الرمز مثل 2G، 2H
مجمعة حسب السطوع، كل مجموعة لها قيم لومن دنيا/قصوى.
يضمن سطوعًا موحدًا في نفس الدفعة.
فرز الجهد
الرمز مثل 6W، 6X
مجمعة حسب نطاق الجهد الأمامي.
يسهل مطابقة مصدر التشغيل، يحسن كفاءة النظام.
فرز اللون
5 خطوات بيضاوي ماك آدم
مجمعة حسب إحداثيات اللون، تضمن نطاق ضيق.
يضمن اتساق اللون، يتجنب لون غير متساوٍ داخل التركيبة.
فرز درجة حرارة اللون
2700K، 3000K إلخ.
مجمعة حسب درجة حرارة اللون، لكل منها نطاق إحداثي مقابل.
يلبي متطلبات درجة حرارة اللون لمشاهد مختلفة.
الاختبار والشهادات
المصطلح
المعيار/الاختبار
شرح مبسط
الأهمية
LM-80
اختبار الحفاظ على التدفق الضوئي
إضاءة طويلة الأمد في درجة حرارة ثابتة، تسجيل بيانات تدهور السطوع.
يُستخدم لتقدير عمر مصباح LED (مع TM-21).
TM-21
معيار تقدير العمر
يقدر العمر تحت الظروف الفعلية بناءً على بيانات LM-80.
يوفر تنبؤ علمي للعمر.
IESNA
جمعية هندسة الإضاءة
يغطي طرق الاختبار البصرية، الكهربائية، الحرارية.
أساس اختبار معترف به في الصناعة.
RoHS / REACH
شهادة بيئية
يضمن عدم وجود مواد ضارة (الرصاص، الزئبق).
شرط الوصول إلى السوق دوليًا.
ENERGY STAR / DLC
شهادة كفاءة الطاقة
شهادة كفاءة الطاقة والأداء لمنتجات الإضاءة.
يُستخدم في المشتريات الحكومية، برامج الدعم، يعزز القدرة التنافسية.