Inhaltsverzeichnis
- 1. Dokumentenübersicht
- 2. Technische Parameter und Dateninterpretation
- 2.1 Lebenszyklusphase: Revision
- 2.2 Gültigkeitsdauer: Dauerhaft
- 2.3 Veröffentlichungsdatum: 2014-07-14
- 3. Einstufungs- und Versionierungssystem
- 4. Leistungs- und Langlebigkeitsanalyse
- 5. Mechanische und Dokumentationsspezifikationen
- 6. Handhabungs- und Konformitätsrichtlinien
- 7. Verpackungs- und Bestellinformationen
- 8. Anwendungsempfehlungen
- 9. Technischer Vergleich und Kontext
- 10. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 10.1 Was bedeutet \"Gültigkeitsdauer: Dauerhaft\" für die Beschaffung von Teilen?
- 10.2 Können wir eine spätere Revision verwenden, wenn Revision 7 spezifiziert ist?
- 10.3 Wie sollte dieses Dokument gespeichert und referenziert werden?
- 11. Praktische Anwendungsszenarien
- 12. Zugrundeliegende Prinzipien
- 13. Branchentrends und Entwicklung
1. Dokumentenübersicht
Dieses technische Dokument bietet umfassende Informationen zur Lebenszyklusphase einer spezifischen Komponente oder eines Systems. Die dargestellten Hauptdaten zeigen einen konsistenten Status der Revision 7, mit einem Veröffentlichungsdatum vom 14. Juli 2014 und einer als \"Dauerhaft\" bezeichneten Gültigkeitsdauer. Dies deutet darauf hin, dass das Dokument eine finalisierte, stabile Revision betrifft, die für die langfristige Referenz ohne geplante Veraltung vorgesehen ist. Die wiederholten Einträge signalisieren die Gleichförmigkeit dieses Status über mehrere Instanzen oder Einträge innerhalb des Dokumentenbereichs hinweg, was wahrscheinlich eine Charge oder eine Standardspezifikation repräsentiert.
Der Kernzweck einer solchen Dokumentation ist es, einen definitiven Referenzpunkt für Ingenieure, Beschaffungsspezialisten und Qualitätssicherungsteams zu schaffen. Sie stellt sicher, dass alle Beteiligten bezüglich der exakten Revision des verwendeten Produkts oder der Spezifikation übereinstimmen, was für die Konsistenz in Fertigung, Prüfung und Anwendungsdesign entscheidend ist. Die \"Dauerhaft\"-Gültigkeit unterstreicht die Beständigkeit dieser Revision für Archivierungs- und Legacy-Support-Zwecke.
2. Technische Parameter und Dateninterpretation
Die bereitgestellten Datenpunkte sind minimal, aber in einem technischen Kontext äußerst bedeutsam. Jeder Eintrag besteht aus drei Schlüsselfeldern: Lebenszyklusphase, Gültigkeitsdauer und Veröffentlichungsdatum.
2.1 Lebenszyklusphase: Revision
Der Wert \"Revision: 7\" identifiziert explizit den Reifegrad und die Versionierung des dokumentierten Elements. Im Produktlebenszyklusmanagement verfolgt eine Revisionsnummer iterative Änderungen, Verbesserungen oder Korrekturen am ursprünglichen Design oder der Spezifikation. Revision 7 zeigt an, dass dies die siebte offizielle Iteration ist. Diese Nummer ist entscheidend für die Rückverfolgbarkeit, da sie es ermöglicht, jedes Problem oder jede Anfrage auf eine spezifische Version des Produktdesigns oder der Dokumentation zurückzuführen.
2.2 Gültigkeitsdauer: Dauerhaft
Die Bezeichnung \"Dauerhaft\" für die Gültigkeitsdauer ist ein kritischer Parameter. Sie bedeutet, dass diese Revision kein geplantes End-of-Life (EOL)-Datum hat. Praktisch bedeutet dies, dass die Spezifikation als endgültig betrachtet wird und für Referenzzwecke auf unbestimmte Zeit gültig bleibt. Es impliziert nicht, dass das Produkt dauerhaft in Produktion ist, sondern dass die technischen Daten für Revision 7 dauerhaft archiviert und für jede zukünftige Analyse, Reparatur oder Kompatibilitätsprüfung von unter dieser Revision produzierten Einheiten gültig sind.
2.3 Veröffentlichungsdatum: 2014-07-14
Der Zeitstempel des Veröffentlichungsdatums (\"2014-07-14 14:20:00.0\") gibt den genauen Zeitpunkt an, zu dem diese Revision offiziell ausgegeben und aktiv wurde. Dies ist wesentlich für die Festlegung von Zeitplänen, das Verständnis der Produkthistorie und die Einhaltung von Vorschriften, die Kenntnis darüber erfordern können, wann eine bestimmte Spezifikation in Kraft war. Die Präzision bis auf Sekunden ist in Konfigurationsmanagementsystemen typisch.
3. Einstufungs- und Versionierungssystem
Das Dokument zeigt implizit ein strenges Versionskontrollsystem. Die alleinige Fokussierung auf \"Revision 7\" deutet auf eine lineare, sequenzielle Revisionshistorie hin. Es gibt keinen Hinweis auf Unterrevisionen oder verschiedene Zweige (z.B. 7.1, 7A), was einen kontrollierten und zentralisierten Änderungsmanagementprozess impliziert, bei dem jede Änderung die Hauptrevisionsnummer erhöht.
4. Leistungs- und Langlebigkeitsanalyse
Die Kombination aus \"Revision 7\" und \"Gültigkeitsdauer: Dauerhaft\" ermöglicht eine Analyse des beabsichtigten Leistungslebenszyklus des Produkts. Eine hohe Revisionsnummer (7) korreliert oft mit einem ausgereiften, gut getesteten Produkt, bei dem größere Designfehler durch vorherige Iterationen behoben wurden. Der \"Dauerhaft\"-Status friert diesen ausgereiften Zustand dann ein, was auf hohes Vertrauen in seine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität hindeutet. Dies ist üblich für Komponenten, die in Infrastruktur, Industrieanlagen oder anderen Anwendungen eingesetzt werden, die eine jahrzehntelange Lebensdauer und vorhersehbare Leistung erfordern.
5. Mechanische und Dokumentationsspezifikationen
Während spezifische mechanische Abmessungen im Auszug nicht angegeben sind, ist die Dokumentenstruktur selbst eine Spezifikation. Das repetitive, tabellarische Format ist für Maschinenlesbarkeit und Integration in Product Lifecycle Management (PLM)- oder Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme konzipiert. Jede Zeile kann als diskreter Datensatz geparst werden, wodurch sichergestellt wird, dass automatisierte Systeme den Revisionsstatus zugehöriger Teile korrekt identifizieren können.
6. Handhabungs- und Konformitätsrichtlinien
Für Benutzer dieses Dokuments ist die wichtigste Richtlinie, sicherzustellen, dass jeglicher Verweis auf das Produkt oder System explizit mit \"Revision 7\" übereinstimmt. In Design, Fertigung und Beschaffung muss diese Revisionsnummer angegeben werden, um Konsistenz zu gewährleisten. Die \"Dauerhaft\"-Gültigkeit vereinfacht die Logistik, da kein EOL-Datum für diese Dokumentenversion verfolgt werden muss, überträgt jedoch die Verantwortung auf den Benutzer, dieses Archivierungsdokument aufzubewahren.
7. Verpackungs- und Bestellinformationen
Das Format des Dokuments deutet darauf hin, dass es Teil eines größeren Datenpakets oder Etikettensystems sein könnte. Bei der Bestellung von durch dieses Dokument geregelten Komponenten ist die Revisionsnummer (7) der kritische Identifikator, der in die Teilenummer oder Bestellnotizen aufgenommen werden muss, um die korrekte Version zu erhalten. Das Veröffentlichungsdatum kann auch als sekundäre Prüfung dienen, um die Authentizität der mit versandten Waren gelieferten Dokumentation zu verifizieren.
8. Anwendungsempfehlungen
Diese Art von Dokumentation ist grundlegend für Anwendungen, in denen Prüfpfade, langfristige Wartung und regulatorische Konformität von größter Bedeutung sind. Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Medizinprodukte, Automobil und Industrieautomation sind stark auf präzise Revisionskontrolle angewiesen. Die Kenntnis, dass ein System \"Revision 7, veröffentlicht am 2014-07-14\" verwendet, ermöglicht es, genaue Servicehandbücher, korrekte Ersatzteile und validierte Sicherheitsanalysen während der gesamten Betriebsdauer des Produkts anzuwenden.
9. Technischer Vergleich und Kontext
Im Vergleich zu einem Dokument, das eine aktive Revision mit einem endlichen Ablaufdatum zeigt, deutet diese \"Dauerhaft\"-Revision auf eine andere Lebenszyklusstrategie hin. Eine aktive Revision könnte durch eine neuere Version ersetzt werden, wodurch die alte obsolet wird. Dieses Dokument repräsentiert jedoch einen \"eingefrorenen\" oder \"basisgelinierten\" Zustand. Sein Vorteil ist die Bereitstellung einer unveränderlichen Referenz, die Verwirrung vermeidet, die durch sich ändernde lebende Dokumente entstehen kann. Der Nachteil ist, dass es keine potenziellen Verbesserungen oder Korrekturen widerspiegelt, die nach Juli 2014 vorgenommen wurden.
10. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
10.1 Was bedeutet \"Gültigkeitsdauer: Dauerhaft\" für die Beschaffung von Teilen?
Es bedeutet, dass die technische Spezifikation für Revision 7 niemals ungültig wird. Es garantiert jedoch nicht, dass die physischen Komponenten dauerhaft zum Kauf verfügbar sind. Die Verfügbarkeit von Komponenten hängt von den Produktionsentscheidungen des Herstellers ab. Dieses Dokument stellt sicher, dass Sie, wenn Sie Teile mit der Kennzeichnung Revision 7 haben, die korrekte dauerhafte Referenz für deren Spezifikationen besitzen.
10.2 Können wir eine spätere Revision verwenden, wenn Revision 7 spezifiziert ist?
Nicht ohne formale Überprüfung und Qualifizierung. Eine spätere Revision (z.B. Revision 8) kann beabsichtigte Änderungen aufweisen, die Form, Passform oder Funktion beeinflussen. Ein Ersatz durch Revision 7 könnte Kompatibilitätsprobleme verursachen oder Designmodifikationen erfordern. Halten Sie sich immer an die spezifizierte Revision, es sei denn, eine formale Engineering Change Order genehmigt eine Alternative.
10.3 Wie sollte dieses Dokument gespeichert und referenziert werden?
Es sollte als kontrolliertes Dokument innerhalb eines Qualitätsmanagementsystems gespeichert werden, idealerweise mit Versionskontrolle, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Sein Verweis (Dokumenten-ID, Revision 7, Veröffentlichungsdatum) sollte in allen zugehörigen Design-Dateien, Stücklisten (BOM) und Fertigungsanweisungen explizit angegeben werden.
11. Praktische Anwendungsszenarien
Szenario 1: Reparatur eines Altgerätesystems.Ein Techniker, der ein 2015 hergestelltes Industrieanlagenteil wartet, muss ein ausgefallenes Modul ersetzen. Das Servicehandbuch spezifiziert, dass das Modul \"Revision 7 oder kompatibel\" sein muss. Durch Bezugnahme auf dieses Dokument kann der Techniker die authentischen technischen Spezifikationen eines potenziellen Ersatzteils überprüfen, um Kompatibilität sicherzustellen, selbst wenn der ursprüngliche Hersteller das Produkt nicht mehr unterstützt.
Szenario 2: Regulatorische Prüfung.Während einer Prüfung für ein Medizinprodukt verlangen Regulierungsbehörden den Nachweis der Spezifikationen für eine kritische Komponente, die in einem 2016 ausgelieferten Gerät verwendet wurde. Der Hersteller legt dieses Dokument (Revision 7, Veröffentlichungsdatum 2014-07-14) als die definitive Spezifikation vor, die zum Zeitpunkt der Produktion gültig war, und erfüllt damit die Prüfanforderung für dokumentierte Designkontrollen.
12. Zugrundeliegende Prinzipien
Dieses Dokument verkörpert das Prinzip der \"Konfigurationsidentifikation\" innerhalb des Konfigurationsmanagements. Sein Zweck ist es, eine spezifische Version der technischen Daten eines Produkts eindeutig zu identifizieren, um Mehrdeutigkeiten zu verhindern. Die Prinzipien der Rückverfolgbarkeit (über Revisionsnummer), Verantwortlichkeit (über Veröffentlichungsdatum) und Beständigkeit (über dauerhafte Gültigkeit) werden alle angewendet, um eine zuverlässige Grundlage für komplexe Ingenieur- und Lieferkettenaktivitäten zu schaffen.
13. Branchentrends und Entwicklung
Der Trend in der technischen Dokumentation bewegt sich hin zu vollständig digitalen, verknüpften Daten innerhalb von intelligenten PDFs oder webbasierten Systemen. Während dieser Auszug ein einfaches Textformat zeigt, könnten moderne Äquivalente maschinenlesbare QR-Codes oder digitale Signaturen einbetten, die mit einer Blockchain oder einem cloudbasierten PLM-System verknüpft sind, um die Authentizität und Revisionshistorie sofort zu verifizieren. Der grundlegende Bedarf an unveränderlichen Revisionsbaselines, wie hier gezeigt, bleibt konstant, aber die Methoden für Verteilung, Verifizierung und Integration werden immer ausgefeilter und sicherer.
LED-Spezifikations-Terminologie
Vollständige Erklärung der LED-Technikbegriffe
Photoelektrische Leistung
| Begriff | Einheit/Darstellung | Einfache Erklärung | Warum wichtig |
|---|---|---|---|
| Lichtausbeute | lm/W (Lumen pro Watt) | Lichtausgang pro Watt Strom, höher bedeutet energieeffizienter. | Bestimmt direkt den Energieeffizienzgrad und Stromkosten. |
| Lichtstrom | lm (Lumen) | Gesamtlicht, das von der Quelle emittiert wird, allgemein "Helligkeit" genannt. | Bestimmt, ob das Licht hell genug ist. |
| Betrachtungswinkel | ° (Grad), z.B. 120° | Winkel, bei dem die Lichtintensität auf die Hälfte abfällt, bestimmt die Strahlbreite. | Beeinflusst Beleuchtungsbereich und Gleichmäßigkeit. |
| Farbtemperatur | K (Kelvin), z.B. 2700K/6500K | Wärme/Kühle des Lichts, niedrigere Werte gelblich/warm, höhere weißlich/kühl. | Bestimmt Beleuchtungsatmosphäre und geeignete Szenarien. |
| Farbwiedergabeindex | Einheitenlos, 0–100 | Fähigkeit, Objektfarben genau wiederzugeben, Ra≥80 ist gut. | Beeinflusst Farbauthentizität, wird an anspruchsvollen Orten wie Einkaufszentren, Museen verwendet. |
| Farborttoleranz | MacAdam-Ellipsenschritte, z.B. "5-Schritt" | Metrik für Farbkonsistenz, kleinere Schritte bedeuten konsistentere Farbe. | Sichert einheitliche Farbe über dieselbe Charge von LEDs. |
| Dominante Wellenlänge | nm (Nanometer), z.B. 620nm (rot) | Wellenlänge, die der Farbe farbiger LEDs entspricht. | Bestimmt Farbton von roten, gelben, grünen monochromen LEDs. |
| Spektralverteilung | Wellenlänge vs. Intensitätskurve | Zeigt Intensitätsverteilung über Wellenlängen. | Beeinflusst Farbwiedergabe und Farbqualität. |
Elektrische Parameter
| Begriff | Symbol | Einfache Erklärung | Design-Überlegungen |
|---|---|---|---|
| Flussspannung | Vf | Mindestspannung zum Einschalten der LED, wie "Startschwelle". | Treiberspannung muss ≥ Vf sein, Spannungen addieren sich für serielle LEDs. |
| Flussstrom | If | Stromwert für normalen LED-Betrieb. | Normalerweise Konstantstromantrieb, Strom bestimmt Helligkeit & Lebensdauer. |
| Max. Pulsstrom | Ifp | Spitzenstrom, der für kurze Zeit erträglich ist, wird für Dimmen oder Blinken verwendet. | Pulsbreite & Tastverhältnis müssen streng kontrolliert werden, um Schäden zu vermeiden. |
| Sperrspannung | Vr | Maximale Sperrspannung, die die LED aushalten kann, darüber kann es zum Durchbruch kommen. | Schaltung muss verhindern, dass umgekehrte Verbindung oder Spannungsspitzen auftreten. |
| Wärmewiderstand | Rth (°C/W) | Widerstand gegen Wärmeübertragung vom Chip zum Lötpunkt, niedriger ist besser. | Hoher Wärmewiderstand erfordert stärkere Wärmeableitung. |
| ESD-Immunität | V (HBM), z.B. 1000V | Fähigkeit, elektrostatische Entladung zu widerstehen, höher bedeutet weniger anfällig. | In der Produktion sind antistatische Maßnahmen erforderlich, insbesondere für empfindliche LEDs. |
Wärmemanagement & Zuverlässigkeit
| Begriff | Schlüsselmetrik | Einfache Erklärung | Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Sperrschichttemperatur | Tj (°C) | Tatsächliche Betriebstemperatur im LED-Chip. | Jede Reduzierung um 10°C kann die Lebensdauer verdoppeln; zu hoch verursacht Lichtabfall, Farbverschiebung. |
| Lichtstromrückgang | L70 / L80 (Stunden) | Zeit, bis die Helligkeit auf 70% oder 80% des Anfangswerts sinkt. | Definiert direkt die "Nutzungsdauer" der LED. |
| Lichtstromerhaltung | % (z.B. 70%) | Prozentsatz der nach Zeit verbleibenden Helligkeit. | Gibt die Fähigkeit an, die Helligkeit über die langfristige Nutzung zu erhalten. |
| Farbverschiebung | Δu′v′ oder MacAdam-Ellipse | Grad der Farbänderung während der Verwendung. | Beeinflusst die Farbkonsistenz in Beleuchtungsszenen. |
| Thermisches Altern | Materialabbau | Verschlechterung aufgrund langfristig hoher Temperatur. | Kann zu Helligkeitsabfall, Farbänderung oder Leiterunterbrechung führen. |
Verpackung & Materialien
| Begriff | Gängige Typen | Einfache Erklärung | Merkmale & Anwendungen |
|---|---|---|---|
| Gehäusetyp | EMC, PPA, Keramik | Chip schützendes Gehäusematerial, bietet optische/thermische Schnittstelle. | EMC: gute Wärmebeständigkeit, niedrige Kosten; Keramik: bessere Wärmeableitung, längere Lebensdauer. |
| Chip-Struktur | Front, Flip-Chip | Chip-Elektrodenanordnung. | Flip-Chip: bessere Wärmeableitung, höhere Effizienz, für Hochleistung. |
| Phosphorbeschichtung | YAG, Silikat, Nitrid | Bedeckt den blauen Chip, wandelt einen Teil in gelb/rot um, mischt zu weiß. | Verschiedene Phosphore beeinflussen Effizienz, CCT und CRI. |
| Linse/Optik | Flach, Mikrolinse, TIR | Optische Struktur auf der Oberfläche, die die Lichtverteilung steuert. | Bestimmt den Betrachtungswinkel und die Lichtverteilungskurve. |
Qualitätskontrolle & Binning
| Begriff | Binning-Inhalt | Einfache Erklärung | Zweck |
|---|---|---|---|
| Lichtstrom-Bin | Code z.B. 2G, 2H | Nach Helligkeit gruppiert, jede Gruppe hat Mindest-/Maximal-Lumenwerte. | Sichert einheitliche Helligkeit in derselben Charge. |
| Spannungs-Bin | Code z.B. 6W, 6X | Nach Flussspannungsbereich gruppiert. | Erleichtert Treiberabgleich, verbessert Systemeffizienz. |
| Farb-Bin | 5-Schritt MacAdam-Ellipse | Nach Farbkoordinaten gruppiert, sichert engen Bereich. | Garantiert Farbkonsistenz, vermeidet ungleichmäßige Farbe innerhalb der Leuchte. |
| CCT-Bin | 2700K, 3000K usw. | Nach CCT gruppiert, jede hat entsprechenden Koordinatenbereich. | Erfüllt verschiedene Szenario-CCT-Anforderungen. |
Prüfung & Zertifizierung
| Begriff | Standard/Test | Einfache Erklärung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Lichtstromerhaltungstest | Langzeitbeleuchtung bei konstanter Temperatur, Aufzeichnung von Helligkeitsabfall. | Wird zur Schätzung der LED-Lebensdauer (mit TM-21) verwendet. |
| TM-21 | Lebensdauerschätzstandard | Schätzt Lebensdauer unter tatsächlichen Bedingungen basierend auf LM-80-Daten. | Bietet wissenschaftliche Lebensdauervorhersage. |
| IESNA | Beleuchtungstechnische Gesellschaft | Deckt optische, elektrische, thermische Testmethoden ab. | Industrieanerkannte Testbasis. |
| RoHS / REACH | Umweltzertifizierung | Stellt sicher, dass keine schädlichen Substanzen (Blei, Quecksilber) enthalten sind. | Marktzugangsvoraussetzung international. |
| ENERGY STAR / DLC | Energieeffizienzzertifizierung | Energieeffizienz- und Leistungszertifizierung für Beleuchtungsprodukte. | Wird in staatlichen Beschaffungen, Subventionsprogrammen verwendet, steigert Wettbewerbsfähigkeit. |