جدول المحتويات
- 1. نظرة عامة على المنتج
- 2. المعلمات والمواصفات الفنية
- 2.1 الحدود القصوى المطلقة (Ts=25°C)
- 2.2 الخصائص الكهروضوئية (Ts=25°C)
- 3. نظام التصنيف والفرز
- 3.1 قاعدة ترقيم الموديل
- 3.2 فرز درجة حرارة اللون المرتبطة (CCT)
- 3.3 فرز التدفق الضوئي
- 3.4 فرز جهد الأمام
- 4. المعلومات الميكانيكية والعبوة
- 4.1 الأبعاد الخارجية
- 4.2 نمط الوسادة وتصميم الاستنسل
- 5. خصائص الأداء والمنحنيات
- 5.1 تيار الأمام مقابل جهد الأمام (منحنى I-V)
- 5.2 التدفق الضوئي النسبي مقابل تيار الأمام
- 5.3 توزيع القدرة الطيفية
- 5.4 درجة حرارة التقاطع مقابل الطاقة الطيفية النسبية
- 6. إرشادات التطبيق والتعامل
- 6.1 الحساسية للرطوبة والتجفيف
- 6.2 توصيات اللحام
- 6.3 اعتبارات تصميم الدائرة
- 7. التطبيقات النموذجية وحالات الاستخدام
- 8. المقارنة الفنية والتمييز بين المنتجات
- 9. الأسئلة الشائعة (FAQ)
- 9.1 لماذا يبلغ جهد الأمام حوالي 6 فولت لـ LED 0.5 واط؟
- 9.2 هل سائق التيار الثابت إلزامي؟
- 9.3 هل يمكنني تشغيل هذا LED بأكثر من 80 مللي أمبير للحصول على مزيد من الضوء؟
- 9.4 ما مدى أهمية التصميم الحراري للوحة الدوائر المطبوعة؟
- 9.5 ماذا يعني "رمز التدفق الضوئي" (مثل E7)؟
1. نظرة عامة على المنتج
تمثل سلسلة T34 مصباح LED أبيض عالي الأداء للتركيب السطحي، مصمم للتطبيقات التي تتطلب إضاءة موثوقة وفعالة. يستخدم هذا المنتج تكوينًا ثنائي الشريحة على التوالي داخل عبوة مدمجة مقاس 3020 (بمساحة 3.0 مم × 2.0 مم)، لتقديم طاقة اسمية تبلغ 0.5 واط. تم تصميم السلسلة لتوازن بين الناتج الضوئي، وإدارة الحرارة، والعمر الطويل، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من حلول الإضاءة بما في ذلك الإضاءة الخلفية، ومصابيح المؤشر، والإضاءة الزخرفية العامة. يركز تصميمها على الأداء المستقر في ظل الظروف الكهربائية والبيئية المحددة.
2. المعلمات والمواصفات الفنية
2.1 الحدود القصوى المطلقة (Ts=25°C)
تحدد المعلمات التالية الحدود التي بعدها قد يحدث تلف دائم للجهاز. لا يتم ضمان التشغيل في ظل هذه الظروف.
- تيار الأمام (IF):90 مللي أمبير (تيار مستمر)
- تيار النبضة الأمامي (IFP):160 مللي أمبير (عرض النبضة ≤10 مللي ثانية، دورة العمل ≤1/10)
- تبديد الطاقة (PD):612 ملي واط
- درجة حرارة التشغيل (Topr):-40°C إلى +80°C
- درجة حرارة التخزين (Tstg):-40°C إلى +80°C
- درجة حرارة التقاطع (Tj):125°C
- درجة حرارة اللحام (Tsld):لحام إعادة التدفق عند 230°C أو 260°C لمدة أقصاها 10 ثوانٍ.
2.2 الخصائص الكهروضوئية (Ts=25°C)
معلمات الأداء النموذجية المقاسة في ظل ظروف الاختبار القياسية.
- جهد الأمام (VF):نموذجي 6.0 فولت، أقصى 6.8 فولت (عند IF=80 مللي أمبير)
- الجهد العكسي (VR):5 فولت
- التيار العكسي (IR):أقصى 10 ميكرو أمبير
- زاوية الرؤية (2θ1/2):110° (نموذجي، بدون عدسة)
3. نظام التصنيف والفرز
3.1 قاعدة ترقيم الموديل
يتبع رقم موديل المنتج رمزًا منظمًا:T □□ □□ □ □ □ – □□□ □□. يحدد هذا الرمز السمات الرئيسية:
- رمز العبوة (مثل '34'):يشير إلى الشكل 3020.
- رمز عدد الشرائح:'2' يشير إلى تكوين ثنائي الشريحة.
- رمز البصريات:'00' لعدم وجود عدسة أولية، '01' مع عدسة.
- رمز اللون:L (أبيض دافئ، <3700K)، C (أبيض محايد، 3700-5000K)، W (أبيض بارد، >5000K).
- رمز التدفق الضوئي:رمز متعدد الأحرف يحدد الحد الأدنى لفئة التدفق الضوئي (مثل E6، E7، E8).
- رمز جهد الأمام:C (5.5-6.0 فولت)، D (6.0-6.5 فولت)، E (6.5-7.0 فولت).
3.2 فرز درجة حرارة اللون المرتبطة (CCT)
يتم تعريف فئات CCT القياسية للطلب مع مناطقها اللونية المقابلة (خطوات إهليلج ماك آدم).
- 2725K ±145K (27M5، إهليلج ماك آدم 5 خطوات)
- 3045K ±175K (30M5، إهليلج ماك آدم 5 خطوات)
- 3985K ±275K (40M5، إهليلج ماك آدم 5 خطوات)
- 5028K ±283K (50M5، إهليلج ماك آدم 5 خطوات)
- 5665K ±355K (57M7، إهليلج ماك آدم 7 خطوات)
- 6530K ±510K (65M7، إهليلج ماك آدم 7 خطوات)
ملاحظة: تلتزم الشحنات بمنطقة اللون المحددة لـ CCT المطلوبة. يتم تحديد التدفق الضوئي كقيمة دنيا؛ قد يكون التدفق الفعلي أعلى.
3.3 فرز التدفق الضوئي
يتم فرز التدفق بناءً على CCT ومؤشر تجسيد اللون (CRI). يحدد الجدول قيم التدفق الضوئي الدنيا عند IF=80 مللي أمبير. على سبيل المثال، LED أبيض دافئ (2700-3700K) مع CRI≥70 في فئة E6 له تدفق ضوئي أدنى يبلغ 50 لومن وأقصى نموذجي 54 لومن. توجد فئات مماثلة (E7، E8، E9) للأصناف البيضاء المحايدة والبيضاء الباردة، مع فئات مقابلة للإصدارات عالية CRI (≥80).
3.4 فرز جهد الأمام
يتم تصنيف جهد الأمام إلى ثلاث فئات للمساعدة في تصميم الدائرة لتنظيم التيار.
- الرمز C:5.5 فولت إلى 6.0 فولت
- الرمز D:6.0 فولت إلى 6.5 فولت
- الرمز E:6.5 فولت إلى 7.0 فولت
التحمُّلات:التدفق الضوئي ±7%، جهد الأمام ±0.08 فولت، CRI ±2، إحداثيات اللونية ±0.005.
4. المعلومات الميكانيكية والعبوة
4.1 الأبعاد الخارجية
يتم وضع LED في عبوة قياسية للتركيب السطحي مقاس 3020. يظهر الرسم البعدي مخططًا علويًا مع القياسات الرئيسية. يتم تحديد التحملات الحرجة: الأبعاد المذكورة كـ .X هي ±0.1 مم، و .XX هي ±0.05 مم.
4.2 نمط الوسادة وتصميم الاستنسل
يتم توفير رسومات منفصلة لنمط أرضية اللوحة الموصى به (تخطيط الوسادة) وتصميم فتحة استنسل معجون اللحام. يعد الالتزام بهذه التخطيطات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تكوين وصلة لحام مناسبة، ونقل حراري، واستقرار ميكانيكي أثناء إعادة التدفق. يتم تمييز وسادات الأنود والكاثود بوضوح لتحديد القطبية.
5. خصائص الأداء والمنحنيات
5.1 تيار الأمام مقابل جهد الأمام (منحنى I-V)
يظهر المنحنى المميز العلاقة بين تيار الأمام وجهد الأمام. بالنسبة لتصميم السلسلة ثنائية الشريحة، فإن VFالنموذجي حوالي 6.0 فولت عند تيار القيادة الاسمي 80 مللي أمبير. المنحنى ضروري لتصميم دائرة تحديد التيار المناسبة، وهي إلزامية لتشغيل LED.
5.2 التدفق الضوئي النسبي مقابل تيار الأمام
يوضح هذا الرسم البياني كيف يزداد الناتج الضوئي مع تيار القيادة. بينما يرتفع الناتج مع التيار، تنخفض الكفاءة عادةً عند التيارات الأعلى بسبب زيادة التأثيرات الحرارية. يضمن التشغيل عند أو أقل من 80 مللي أمبير الموصى بها الفعالية المثلى والعمر الطويل.
5.3 توزيع القدرة الطيفية
يتم توفير منحنى توزيع الطاقة الطيفية النسبية لنطاقات CCT المختلفة (2600-3700K، 3700-5000K، 5000-10000K). تُظهر هذه المنحنيات شدة الضوء المنبعث عند كل طول موجي، مما يحدد جودة اللون و CRI لـ LED. تُظهر مصابيح LED البيضاء الباردة طاقة أكبر في المنطقة الزرقاء، بينما تحتوي مصابيح LED البيضاء الدافئة على طاقة أكبر في المنطقة الحمراء/الصفراء.
5.4 درجة حرارة التقاطع مقابل الطاقة الطيفية النسبية
يوضح هذا المنحنى تأثير درجة حرارة التقاطع على طيف LED. مع زيادة درجة الحرارة، قد يتحول الطول الموجي الذروي قليلاً، ويمكن أن يتغير الناتج الطيفي العام، مما قد يؤثر على نقطة اللون وصيانة اللومن. تعد إدارة الحرارة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل هذا التحول.
6. إرشادات التطبيق والتعامل
6.1 الحساسية للرطوبة والتجفيف
يتم تصنيف LED من سلسلة T34 على أنه حساس للرطوبة وفقًا لـ IPC/JEDEC J-STD-020C. يمكن أن يؤدي التعرض للرطوبة المحيطة بعد فتح كيس الحاجز الرطوبي إلى تشقق العبوة أثناء لحام إعادة التدفق.
- التخزين:يجب تخزين الأكياس غير المفتوحة تحت 30°C/85% رطوبة نسبية. بعد الفتح، قم بالتخزين تحت 30°C/60% رطوبة نسبية.
- متطلبات التجفيف:يجب تجفيف مصابيح LED التي تم إزالتها من الكيس الأصلي المغلق ولم يتم لحامها بعد قبل إعادة التدفق.
- طريقة التجفيف:جفف عند 60°C لمدة 24 ساعة على البكرة الأصلية. لا تتجاوز 60°C. يجب أن تتم إعادة التدفق في غضون ساعة واحدة بعد التجفيف، أو يجب تخزين الأجزاء في خزانة جافة (<20% رطوبة نسبية).
- بطاقة مؤشر الرطوبة:تحقق من البطاقة داخل الكيس فور الفتح لتحديد ما إذا كان التجفيف مطلوبًا.
6.2 توصيات اللحام
لحام إعادة التدفق هو طريقة التجميع الموصى بها. يتم تحديد ملف درجة حرارة اللحام القصوى: 230°C أو 260°C كحد أقصى لمدة أقصاها 10 ثوانٍ. من الأهمية بمكان اتباع ملف درجة حرارة مضبوط لمنع الصدمة الحرارية وتلف شريحة LED، والفوسفور، والعبوة. لا يوصى باللحام اليدوي بمكواة بسبب خطر ارتفاع درجة الحرارة الموضعي.
6.3 اعتبارات تصميم الدائرة
نظرًا لتصميم الشريحة المزدوجة على التوالي وجهد الأمام الأعلى الناتج (~6 فولت)، فإن مصادر الطاقة المنطقية القياسية 3 فولت أو 3.3 فولت غير كافية. يلزم وجود سائق LED مخصص أو منظم تيار قادر على توفير جهد أعلى من الحد الأقصى لـ VF(حتى 7.0 فولت) عند تيار ثابت مطلوب (مثل 80 مللي أمبير). صمم دائمًا باستخدام الحد الأقصى لـ VFمن جدول الفرز لضمان التشغيل السليم عبر جميع الوحدات. يعد تصميم حراري كافٍ للوحة الدوائر المطبوعة، بما في ذلك الثقوب الحرارية ومساحات النحاس المتصلة بوسادة الكاثود، أمرًا ضروريًا لتبديد الحرارة والحفاظ على درجة حرارة تقاطع منخفضة.
7. التطبيقات النموذجية وحالات الاستخدام
سلسلة T34 LED بقدرة 0.5 واط مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب مصدر ضوء مدمجًا وساطعًا مع اتساق لوني جيد.
- الإضاءة الخلفية:وحدات إضاءة خلفية مضاءة من الحافة أو مباشرة للشاشات الصغيرة والمتوسطة، وألواح التحكم، واللافتات.
- الإضاءة الزخرفية:إضاءة بارزة، وإضاءة كفافية، وإضاءة مزاجية حيث يكون الضوء الأبيض المتسق مطلوبًا.
- مصابيح المؤشر وحالة التشغيل:مؤشرات حالة عالية السطوع في المعدات الصناعية، والإلكترونيات الاستهلاكية، أو مقصورات السيارات.
- الإضاءة المحمولة:مدمجة في مصابيح يدوية مدمجة أو مصابيح مهام، مستفيدة من كفاءتها وصغر حجمها.
عند التصميم لهذه التطبيقات، ضع في اعتبارك تيار القيادة، المسار الحراري، المتطلبات البصرية (العدسة، المشتت)، والحاجة إلى لون متسق (تحديد فئات CCT وتدفق ضيقة).
8. المقارنة الفنية والتمييز بين المنتجات
تقدم سلسلة T34 مزايا محددة ضمن فئة LED 0.5 واط:
- تصميم ثنائي الشريحة على التوالي:مقارنة بشريحة واحدة 0.5 واط، يمكن أن يقدم النهج ثنائي الشريحة خيارات مختلفة لتطبيق الفوسفور وربما انبعاث ضوء أكثر اتساقًا من العبوة. يبسط الاتصال على التوالي القيادة من مصدر جهد أعلى قليلاً مقارنة بالتكوينات المتوازية التي تتطلب موازنة تيار دقيقة.
- عبوة 3020:توفر مساحة وسادة حرارية أكبر قليلاً من العبوات الأصغر مثل 2835 أو 3014 لمستوى طاقتها، مما يساعد في تبديد الحرارة. مساحتها هي معيار صناعي شائع، مما يسهل تصميم اللوحة الدوائر المطبوعة وتوريد البصريات المتوافقة.
- فرز شامل:يتيح توفر فئات CCT مفصلة (بما في ذلك إهليلج ماك آدم 5 و 7 خطوات)، والتدفق، وفئات الجهد مطابقة لونية دقيقة وتوقع أداء كهربائي في الإنتاج الضخم، مما يقلل الحاجة إلى تعديلات الدائرة على خط الإنتاج.
9. الأسئلة الشائعة (FAQ)
9.1 لماذا يبلغ جهد الأمام حوالي 6 فولت لـ LED 0.5 واط؟
هذا بسبب الاتصال الداخلي على التوالي لشريحتي LED. لكل شريحة جهد أمامي نموذجي حوالي 3.0 فولت إلى 3.4 فولت. عند توصيلهما على التوالي، تضاف الجهود، مما يؤدي إلى إجمالي ~6 فولت. وهذا يتطلب مصدر طاقة متوافق.
9.2 هل سائق التيار الثابت إلزامي؟
Yes.مصابيح LED هي أجهزة تعمل بالتيار. ناتجها الضوئي يتناسب مع التيار، وليس الجهد. يضمن سائق التيار الثابت سطوعًا مستقرًا ويحمي LED من الانحراف الحراري، والذي يمكن أن يحدث إذا تم تشغيله بواسطة مصدر جهد ثابت بدون مقاومة تسلسلية كافية.
9.3 هل يمكنني تشغيل هذا LED بأكثر من 80 مللي أمبير للحصول على مزيد من الضوء؟
على الرغم من أنه ممكن، إلا أنه لا يوصى به للتشغيل طويل الأمد الموثوق. يتسبب تجاوز التيار الاسمي في زيادة درجة حرارة التقاطع، مما يسرع استهلاك اللومن (انخفاض الناتج الضوئي بمرور الوقت) ويمكن أن يقلل بشكل كبير من عمر LED. ارجع دائمًا إلى الحدود القصوى المطلقة.
9.4 ما مدى أهمية التصميم الحراري للوحة الدوائر المطبوعة؟
مهم للغاية.يتم تحويل 0.5 واط من الطاقة الكهربائية في الغالب إلى حرارة. يعد المسار الحراري الفعال من الوسادة الحرارية لـ LED (عادة الكاثود) عبر اللوحة الدوائر المطبوعة إلى البيئة المحيطة أمرًا ضروريًا للحفاظ على درجة حرارة التقاطع منخفضة. ارتفاع درجة حرارة التقاطع هو السبب الرئيسي لفشل LED وتدهور الأداء.
9.5 ماذا يعني "رمز التدفق الضوئي" (مثل E7)؟
هذا رمز فرز يحدد نطاقًا للحد الأدنى من التدفق الضوئي. بالنسبة لـ CCT و CRI معينين، تضمن فئة E7 تدفقًا ضوئيًا أدنى (مثل 54 لومن لبعض الأنواع) وتشير عادةً إلى قيمة قصوى (مثل 58 لومن). يسمح للمصممين باختيار مصابيح LED التي تلبي متطلبات السطوع الدنيا الخاصة بهم.
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. |