اختر اللغة

ورقة بيانات LED سماوي بلون السماء PLCC-2 - 3.1x2.8x1.9mm - 3.1V - 0.031W - وثيقة تقنية بالعربية

ورقة البيانات التقنية الكاملة لـ LED سماوي بلون السماء من نوع PLCC-2 SMD. تتضمن المواصفات التفصيلية، الرسوم البيانية للخصائص، معلومات التصنيف، الأبعاد الميكانيكية، وإرشادات التطبيق.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
التقييم: 4.5/5
تقييمك
لقد قيمت هذا المستند بالفعل
غلاف مستند PDF - ورقة بيانات LED سماوي بلون السماء PLCC-2 - 3.1x2.8x1.9mm - 3.1V - 0.031W - وثيقة تقنية بالعربية

جدول المحتويات

1. نظرة عامة على المنتج

توفر هذه الوثيقة المواصفات التقنية الكاملة لـ LED عالي السطوع بلون سماوي في حزمة سطحية من نوع PLCC-2 (حامل الرقاقة الرصاصي البلاستيكي). تم تصميم هذا المكون ليكون موثوقًا وعالي الأداء في التطبيقات المتطلبة، حيث يتميز بشدة إضاءة نموذجية تبلغ 300 ملي كانديلا (mcd) عند تيار أمامي قدره 10 مللي أمبير. تشمل أهداف التصميم الرئيسية البيئات الداخلية للسيارات والتطبيقات الأخرى التي تتطلب لونًا ثابتًا وإخراجًا مستقرًا.

تنبع المزايا الأساسية لـ LED من الجمع بين زاوية رؤية واسعة تبلغ 120 درجة، مما يجعله مناسبًا للإضاءة المساحية، وتأهيله وفقًا للمعيار AEC-Q101، وهو أمر بالغ الأهمية للمكونات من الدرجة السياراتية. كما أنه متوافق مع توجيهات البيئة RoHS و REACH. يتم تقديم الجهاز مع معلومات تصنيف تفصيلية لكل من شدة الإضاءة وإحداثيات اللونية، مما يسمح بالاختيار الدقيق في التصميمات الحساسة للون.

1.1 السوق المستهدف والتطبيقات

السوق الرئيسي المستهدف لهذا LED هو قطاع الإلكترونيات السياراتية، وتحديدًا لتطبيقات الإضاءة الداخلية. تجعله مواصفات الموثوقية الخاصة به مناسبًا للتكامل في أنظمة المركبات التي يجب أن تعمل عبر نطاق واسع من درجات الحرارة وتتحمل الاستخدام طويل الأمد.

2. تحليل متعمق للمعاملات التقنية

يقدم القسم التالي تفسيرًا تفصيليًا وموضوعيًا للمعاملات الكهربائية والبصرية والحرارية الرئيسية المحددة في ورقة البيانات. يعد فهم هذه القيم أمرًا بالغ الأهمية لتصميم الدائرة الكهربائية وإدارة الحرارة بشكل صحيح.

2.1 الخصائص الضوئية والبصرية

يتم تعريف الأداء البصري تحت ظروف اختبار قياسية لتيار أمامي قدره 10 مللي أمبير (IF) ودرجة حرارة نقطة اللحام 25 درجة مئوية.

2.2 الخصائص الكهربائية

2.3 الخصائص الحرارية

3. الحدود القصوى المطلقة

قد يتسبب تجاوز هذه الحدود في حدوث تلف دائم للجهاز. هذه ليست ظروف تشغيل.

4. شرح نظام التصنيف

لضمان اتساق اللون والسطوع في الإنتاج، يتم فرز مصابيح LED إلى مجموعات (Bins). يستخدم هذا الجهاز هيكلين رئيسيين للتصنيف.

4.1 تصنيف شدة الإضاءة

يتم تصنيف الناتج الضوئي إلى مجموعات يُشار إليها برمز أبجدي رقمي (مثل L1، R2، T1). يحدد كل مجموعة الحد الأدنى والحد الأقصى لشدة الإضاءة بالملي كانديلا (mcd). تتبع المجموعات تقدمًا لوغاريتميًا، حيث يكون الحد الأقصى لمجموعة ما حوالي 1.26 مرة (الجذر الخامس للعدد 10) من حدها الأدنى. بالنسبة لرقم الجزء هذا، تتمحور مجموعات الإخراج المحتملة المميزة حول نطاق T1/T2 (280-450 ملي كانديلا)، بما يتماشى مع القيمة النموذجية البالغة 300 ملي كانديلا. قياس التدفق الضوئي له تسامح قدره ±8%.

4.2 تصنيف إحداثيات اللونية (سماوي)

يتم تعريف اللون داخل مخطط اللونية CIE 1931 (x, y). تظهر ورقة البيانات مخطط هيكل تفصيلي للمجموعات للون السماوي. يتم تسمية المجموعات (مثل JA1، JA2، JA11) ويتم تعريف كل منها بأربع نقاط إحداثية تشكل شكلًا رباعيًا على مخطط الألوان. تقع الإحداثيات النموذجية (0.16, 0.08) ضمن هذا الهيكل. يضمن التسامح الضيق البالغ ±0.005 حدًا أدنى من التباين اللوني المرئي بين الوحدات من نفس المجموعة.

5. تحليل منحنيات الأداء

توضح الرسوم البيانية المقدمة كيف تتغير المعلمات الرئيسية مع ظروف التشغيل، وهو أمر حيوي لتحليل التصميم الديناميكي.

5.1 التيار الأمامي مقابل الجهد الأمامي (منحنى I-V)

يظهر هذا الرسم البياني العلاقة الأسية النموذجية للثنائيات. عند 25 درجة مئوية، يزداد الجهد من حوالي 2.9 فولت عند 5 مللي أمبير إلى حوالي 3.3 فولت عند 25 مللي أمبير. هذا المنحنى ضروري لحساب قيمة المقاوم المحدد للتيار وتبديد الطاقة في LED.

5.2 شدة الإضاءة النسبية مقابل التيار الأمامي

يزداد الناتج الضوئي بشكل فوق خطي مع التيار. عند 10 مللي أمبير، يتم تعريف الشدة النسبية على أنها 1.0. تزداد إلى حوالي 2.2 عند 25 مللي أمبير. يوضح هذا أن تشغيل LED فوق 10 مللي أمبير النموذجية يعطي ضوءًا أكثر ولكنه يزيد أيضًا من الحرارة ويقلل الكفاءة (لومن لكل واط).

5.3 الاعتماد على درجة الحرارة

5.4 التوزيع الطيفي ونمط الإشعاع

يظهر الرسم البياني للتوزيع الطيفي النسبي طول موجة الذروة المميز لـ LED أزرق مع طلاء فسفوري لإنتاج اللون السماوي، مما يؤدي إلى طيف انبعاث أوسع من شريحة زرقاء نقية. يؤكد مخطط نمط الإشعاع ملف تعريف الانبعاث الشبيه بـ Lambertian بزاوية رؤية 120 درجة.

5.5 تخفيض التيار الأمامي والتعامل مع النبضات

يتطلب منحنى التخفيض أن يتم تقليل الحد الأقصى المسموح به للتيار الأمامي المستمر مع زيادة درجة حرارة نقطة اللحام. عند أقصى درجة حرارة تشغيل لنقطة اللحام تبلغ 110 درجة مئوية، يجب ألا يتجاوز التيار 20 مللي أمبير. يظهر الرسم البياني لقدرة التعامل مع النبضات أنه لدورات عمل قصيرة جدًا، يمكن لـ LED تحمل تيارات ذروية (IFP) أعلى بكثير من تصنيفه للتيار المستمر.

6. المعلومات الميكانيكية والحزمة

6.1 الأبعاد الميكانيكية

يحتوي غلاف PLCC-2 على حجم جسم يبلغ حوالي 3.1 ملم (الطول) × 2.8 ملم (العرض) × 1.9 ملم (الارتفاع). يتم توفير رسومات تفصيلية مع تسامحات للأبعاد الكلية، تباعد الأطراف، وتفاصيل التجويف.

6.2 تخطيط نقطة اللحام الموصى به

يتم اقتراح تصميم نمط أرضي (Land Pattern) لتخطيط لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) لضمان لحام موثوق ومحاذاة صحيحة. تكون أبعاد النقاط عادةً أكبر قليلاً من أطراف الجهاز لتسهيل تشكيل حشوات لحام جيدة.

6.3 تحديد القطبية

يحتوي غلاف PLCC-2 على مؤشر قطبية مدمج. يتم شطف إحدى زوايا الجهاز أو عمل شق فيها. عادةً ما يقع الكاثود (-) عند هذه الزاوية المحددة. يحدد رسم ورقة البيانات الأنود والكاثود بوضوح.

7. إرشادات اللحام والتجميع

7.1 ملف لحام إعادة التدفق

يتم توفير ملف إعادة تدفق موصى به، يتوافق مع عمليات إعادة التدفق القياسية الخالية من الرصاص. المعلمة الرئيسية هي درجة حرارة ذروية تبلغ 260 درجة مئوية، والتي يمكن للجهاز تحملها لمدة تصل إلى 30 ثانية. يتم تحديد معدلات التسخين المسبق، والنقع، وإعادة التدفق، والتبريد لتقليل الإجهاد الحراري على المكون.

7.2 احتياطات الاستخدام

7.3 مستوى حساسية الرطوبة (MSL)

تم تصنيف الجهاز بـ MSL 2. وهذا يعني أنه يمكن تعريضه لظروف أرضية المصنع (≤ 30 درجة مئوية / 60% رطوبة نسبية) لمدة تصل إلى عام واحد. إذا تم فتح كيس التغليف الجاف المغلق، فيجب لحام المكونات خلال أسبوع، أو أنها تتطلب تجفيفًا قبل إعادة التدفق لمنع تلف "الفرقعة".

8. معلومات التغليف والطلب

8.1 معلومات التغليف

يتم توريد مصابيح LED على شريط ناقل منقوش وبكرة للتجميع الآلي (Pick-and-Place). تحدد ورقة البيانات عرض الشريط، أبعاد الجيوب، قطر البكرة، وعدد المكونات لكل بكرة.

8.2 رقم الجزء ومعلومات الطلب

لم يتم تفصيل نظام رقم الجزء بالكامل في المقتطف، ولكنه عادةً ما يشفر سمات رئيسية مثل نوع الغلاف، اللون، مجموعة السطوع، وربما مجموعة اللون. سيتضمن الطلب المحدد اختيار مجموعات شدة الإضاءة واللونية المطلوبة من الخيارات المتاحة.

9. اعتبارات تصميم التطبيق

9.1 تصميم الدائرة

للتشغيل الأساسي بمصدر جهد ثابت (VCC)، احسب المقاوم على التوالي (RS) باستخدام: RS= (VCC- VF) / IF. استخدم أقصى VFمن ورقة البيانات لضمان تحقيق الحد الأدنى من التيار تحت جميع الظروف. على سبيل المثال، مع مصدر طاقة 5 فولت و IFمطلوب قدره 10 مللي أمبير: RS= (5V - 3.75V) / 0.01A = 125 أوم. استخدم القيمة القياسية التالية، 130 أوم. يجب أن يكون تصنيف قدرة المقاوم على الأقل IF2* RS= 0.013 واط، لذا فإن مقاوم 1/8 واط أو 1/10 واط يكفي.

9.2 التصميم الحراري في التطبيقات السياراتية

في داخل السيارة، يمكن أن تصل درجات الحرارة المحيطة بسهولة إلى 85 درجة مئوية. إذا تم تركيب LED على لوحة دوائر مطبوعة صغيرة بكمية محدودة من النحاس، فقد تقترب درجة حرارة نقطة اللحام (TS) من درجة الحرارة المحيطة. من منحنى التخفيض، عند TS=85 درجة مئوية، لا يزال الحد الأقصى المسموح به لـ IFأعلى من 20 مللي أمبير، لذا فإن تشغيل 10 مللي أمبير آمن. ومع ذلك، إذا تم وضع LED بالقرب من مكونات أخرى تولد حرارة، فقد تكون درجة الحرارة المحلية أعلى، مما يستلزم إجراء تحليل حراري.

9.3 التكامل البصري

توفر زاوية الرؤية 120 درجة إضاءة واسعة ومتساوية. بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب حزمة ضوئية أكثر تركيزًا، ستكون هناك حاجة إلى بصريات ثانوية خارجية (عدسة). قد تكون مادة العدسة البلاستيكية حساسة للتعرض المطول للضوء فوق البنفسجي الشديد، وهو ما لا يمثل عادةً مصدر قلق للتطبيقات الداخلية.

10. المقارنة التقنية والتمييز

مقارنة بمصابيح LED PLCC-2 غير السياراتية العامة، فإن المميزات الرئيسية لهذا الجهاز هي تأهيله لمعيار AEC-Q101 وهيكل التصنيف التفصيلي والمضمون. لدى العديد من مصابيح LED القياسية تسامحات أوسع على شدة الإضاءة واللون، مما قد يؤدي إلى عدم اتساق مرئي في المنتج النهائي. كما أن تصنيف ESD البالغ 8 كيلو فولت أعلى أيضًا من تصنيف العديد من مصابيح LED التجارية الأساسية. يستهدف نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع (-40 إلى +110 درجة مئوية) متطلبات السيارات على وجه التحديد، في حين أن مصابيح LED الاستهلاكية غالبًا ما يكون لها نطاق أضيق مثل -20 إلى +85 درجة مئوية.

11. الأسئلة الشائعة (بناءً على المعاملات التقنية)

س: هل يمكنني تشغيل هذا LED عند 20 مللي أمبير بشكل مستمر؟

ج: نعم، ولكن فقط إذا كانت درجة حرارة نقطة اللحام (TS) عند 25 درجة مئوية أو أقل. مع زيادة TS، ينخفض الحد الأقصى المسموح به للتيار وفقًا لمنحنى التخفيض. عند درجة حرارة مرتفعة نموذجية، يكون التيار الأقل مثل 10-15 مللي أمبير أكثر أمانًا للموثوقية طويلة الأمد.

س: الجهد الأمامي النموذجي VFهو 3.1 فولت، لكن دوارتي تقيس 3.0 فولت. هل هذه مشكلة؟

ج: لا. يحتوي VFعلى نطاق (من 2.75 فولت إلى 3.75 فولت) وتوزيع إنتاجي. قياس 3.0 فولت يقع جيدًا ضمن الحد الأدنى المحدد والقيم النموذجية. قد تختلف شدة الإضاءة الفعلية لديك قليلاً عما يتوقعه المنحنى النموذجي، لكنها ستظل ضمن حدود التصنيف.

س: لماذا يتم تحديد شدة الإضاءة عند 10 مللي أمبير بدلاً من الحد الأقصى 20 مللي أمبير؟

ج: 10 مللي أمبير هي حالة الاختبار القياسية التي تضمن قياسًا ومقارنة متسقة بين مصابيح LED والشركات المصنعة المختلفة. إنها تمثل نقطة تشغيل شائعة توازن بين السطوع والكفاءة وعمر الجهاز.

س: كيف أختار المجموعة المناسبة لتطبيقي؟

ج: بالنسبة للتطبيقات التي يتم فيها استخدام عدة مصابيح LED جنبًا إلى جنب (مثل شريط إضاءة)، اختر مجموعة شدة إضاءة ضيقة (مثل T1 فقط) ورمز مجموعة لونية واحدة لضمان سطوع ولون موحدين. بالنسبة لتطبيقات LED الفردية، قد تكون مجموعة أوسع مثل T1/T2 مقبولة وربما أكثر فعالية من حيث التكلفة.

12. دراسة حالة تصميمية

السيناريو:تصميم إضاءة خلفية لوحة مفاتيح وحدة التحكم المركزية في السيارة. هناك حاجة إلى أربعة مصابيح LED سماوية متطابقة لإضاءة أربعة أزرار بشكل موحد.

خطوات التصميم:

1. التصميم الكهربائي:مصدر طاقة المركبة هو 12 فولت اسميًا. باستخدام منظم خطي لتوفير خط طاقة ثابت 5 فولت لمصابيح LED. لكل LED: RS= (5V - 3.75V) / 0.01A = 125 أوم. استخدم مقاومات 130 أوم، 1/10 واط. استهلاك التيار الإجمالي: 4 * 10 مللي أمبير = 40 مللي أمبير.

2. الاختيار البصري والتصنيف:لضمان أن تبدو الأزرار الأربعة متطابقة، اطلب جميع مصابيح LED من نفس مجموعة شدة الإضاءة (مثل T1: 280-355 ملي كانديلا) ونفس مجموعة اللونية (مثل JA1). هذا يقلل من التباين بين الوحدات إلى الحد الأدنى.

3. الحرارة والتخطيط:قد تصل درجة الحرارة داخل وحدة التحكم إلى 80 درجة مئوية. سيتم تركيب مصابيح LED على لوحة دوائر مطبوعة صغيرة. للحفاظ على TSمنخفضة، استخدم لوحة دوائر مطبوعة بها على الأقل 1 أونصة من النحاس وقم بتوصيل نقاط التلامس الحرارية لـ LED بمنطقة نحاسية صغيرة. يظهر منحنى التخفيض أن التشغيل عند 10 مللي أمبير لا يزال آمنًا عند هذه الدرجة الحرارة.

4. التحقق:قم ببناء نموذج أولي وقم بقياس الناتج الضوئي واللون في درجة حرارة الغرفة وبعد نقع حراري عند 80 درجة مئوية. تحقق من أن انخفاض الشدة عند درجة الحرارة العالية مقبول للتطبيق.

13. نظرة عامة على مبدأ التكنولوجيا

يعتمد هذا LED على الوميض الكهربائي لأشباه الموصلات. يؤدي تطبيق انحياز أمامي عبر وصلة p-n إلى إعادة اتحاد الإلكترونات والثقوب، مما يؤدي إلى إطلاق الطاقة في شكل فوتونات. تبعث مادة أشباه الموصلات الأساسية (عادة InGaN) الضوء في الطيف الأزرق. لتحقيق اللون السماوي، يتم تحويل الضوء الأزرق من الشريحة جزئيًا بواسطة طلاء فسفوري (غالبًا ما يعتمد على الإيتريوم ألومنيوم غارنت المطعم بالسيريوم أو مواد مماثلة). ينتج عن خليط الانبعاث الأزرق المباشر والضوء ذو الطيف الأوسع المحول لأسفل نقطة اللون السماوي النهائية المحددة بإحداثيات CIE. يوفر غلاف PLCC-2 عدسة بلاستيكية مصبوبة تشكل الناتج الضوئي إلى نمط الإشعاع المطلوب بزاوية 120 درجة وتحمي شريحة أشباه الموصلات وروابط الأسلاك.

14. اتجاهات الصناعة

يستمر سوق مصابيح LED السطحية (SMD) في التوسع داخل السيارات، مدفوعًا بزيادة اعتماد الإضاءة المحيطة ولوحات العدادات الرقمية بالكامل. تشمل الاتجاهات:

كفاءة أعلى:يهدف التطوير المستمر إلى توفير شدة إضاءة أعلى (ملي كانديلا) عند نفس تيارات القيادة أو أقل، مما يقلل من استهلاك الطاقة والحمل الحراري.

ضبط اللون والاتساق:يزداد الطلب على ألوان دقيقة ومتسقة عبر عدة مصابيح LED وعلى مدار عمر المنتج، مما يؤدي إلى مواصفات تصنيف أكثر ضيقًا ومحركات LED قابلة للبرمجة متعددة القنوات.

التكامل:هناك اتجاه نحو دمج عدة شرائح LED (مثل RGB) في حزمة واحدة أو دمج LED مع دائرة متكاملة محركة (IC) لتبسيط التصميم.

التركيز على الموثوقية:مع أصبحت مصابيح LED أكثر أهمية في التطبيقات المجاورة للسلامة (مثل مؤشرات التحذير)، أصبحت معايير التأهيل مثل AEC-Q102 (الخليفة لـ AEC-Q101 للإلكترونيات الضوئية المنفصلة) أكثر صرامة، مما يتطلب بيانات اختبار إجهاد وعمر أكثر شمولاً من الموردين.

مصطلحات مواصفات LED

شرح كامل للمصطلحات التقنية للـ 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.