Tabla de contenido
- 1. Descripción General del Producto
- 1.1 Ventajas Principales
- 1.2 Aplicaciones Objetivo
- 2. Análisis Profundo de Parámetros Técnicos
- 2.1 Límites Absolutos Máximos
- 2.2 Características Eléctricas y Ópticas
- 2.2.1 Intensidad Luminosa (Iv)
- 2.2.2 Parámetros de Longitud de Onda
- 2.2.3 Parámetros Eléctricos
- 2.2.4 Ángulo de Visión
- 3. Explicación del Sistema de Clasificación (Binning)
- para garantizar la consistencia de color y eléctrica.
- Estas curvas son esenciales para comprender el comportamiento del dispositivo en condiciones de operación no estándar.
- 5. Información Mecánica y del Encapsulado
- Se proporcionan dibujos dimensionados detallados tanto para los encapsulados T1 (Serie LTL1CHx) como T1 3/4 (Serie LTL2F7x). Las dimensiones clave incluyen el diámetro del cuerpo (aproximadamente 3mm y 5mm respectivamente), la altura total y el espaciado de las patillas. Las patillas se miden donde emergen del cuerpo del encapsulado. Se observa una protuberancia máxima de resina bajo la brida de 1.0mm. Todas las dimensiones están en milímetros con una tolerancia estándar de ±0.25mm a menos que se especifique lo contrario.
- Para LED de montaje pasante, la polaridad se indica típicamente mediante dos características: la patilla más larga denota el ánodo (positivo), y el lado plano en el borde de la lente del LED o una muesca en la brida de plástico a menudo denota el lado del cátodo (negativo). La marca específica debe verificarse en el diagrama del encapsulado.
- La hoja de datos especifica una temperatura de soldadura de las patillas de 260°C durante un máximo de 5 segundos, medida a una distancia de 1.6mm (0.063") del cuerpo del LED. Este es un parámetro crítico para prevenir daños térmicos en el dado semiconductor interno y la lente de epoxi. Al usar soldadura por ola o manual, se debe tener cuidado de cumplir con este perfil tiempo-temperatura. Se recomienda usar un disipador de calor (por ejemplo, pinzas) en la patilla entre el punto de soldadura y el cuerpo del LED si se espera calor prolongado.
- 7. Información de Empaque y Pedido
- Ejemplo: LTL1CHJETNN es un LED Rojo de 3mm.
- El código de rango de intensidad luminosa (clasificación Iv) está marcado en cada bolsa de empaque. El empaque estándar para tales componentes es típicamente en cinta y carrete o en bolsas a granel, aunque las cantidades específicas no se detallan en este extracto.
- 8. Recomendaciones de Aplicación
- ~2.4V máx.) a 20mA, la resistencia sería R = (5 - 2.4) / 0.02 = 130 Ω. Una resistencia estándar de 130Ω o 150Ω sería apropiada.
- El ángulo de visión de 45 grados proporciona un haz amplio. Para una luz más direccional, pueden requerirse ópticas secundarias.
- En comparación con los LED de tecnología más antigua como el Fosfuro de Galio (GaP), estos LED basados en AlInGaP ofrecen una eficiencia luminosa significativamente mayor, lo que resulta en una salida más brillante con la misma corriente. La variedad de colores precisos dentro del espectro rojo-naranja-amarillo-verde, cada uno con longitud de onda y pureza definidas, permite una señalización y visualización de color precisa. La disponibilidad en dos tamaños de encapsulado comunes (3mm y 5mm) proporciona compatibilidad directa de reemplazo con una gran variedad de huellas de PCB y cortes de panel existentes.
- R: La patilla más larga es el ánodo (+). Visualmente, mirando el LED desde arriba, el lado plano en el borde de la lente o la brida típicamente corresponde al cátodo (-). Consulte siempre el dibujo del encapsulado para la marca definitiva.
- El panel requiere colores distintos y brillantes para "Encendido" (Verde), "En Espera" (Ámbar), "Falla" (Rojo) y "Comunicación Activa" (Amarillo Intermitente). Esta serie de LED es ideal. El diseñador seleccionaría el LTLxCHJGTNN (Verde), LTLxCHJFTNN (Ámbar), LTLxCHJETNN (Rojo) y LTLxCHJSTNN (Amarillo). Usar una corriente de accionamiento común de 20mA simplifica el diseño del circuito controlador (un microcontrolador con resistencias limitadoras). El ángulo de visión de 45 grados asegura que los indicadores sean visibles desde una amplia gama de posiciones del operador. La alta intensidad luminosa (65-180 mcd) garantiza la visibilidad incluso en entornos industriales bien iluminados.
- Estos LED se basan en material semiconductor de Fosfuro de Aluminio, Indio y Galio (AlInGaP) crecido epitaxialmente sobre un sustrato de Arseniuro de Galio (GaAs). Cuando se aplica una tensión directa a través de la unión p-n, los electrones y huecos se inyectan en la región activa donde se recombinan. Este proceso de recombinación libera energía en forma de fotones (luz). La energía específica de la banda prohibida de la aleación AlInGaP, que puede ajustarse variando las proporciones de Aluminio, Indio, Galio y Fósforo, determina la longitud de onda (color) de la luz emitida. Este sistema de material es particularmente eficiente para producir luz de alto brillo en las porciones roja, naranja, ámbar y amarillo-verde del espectro visible.
1. Descripción General del Producto
Este documento detalla una familia de lámparas LED de propósito general disponibles en dos tamaños de encapsulado estándar de montaje pasante: T1 (3mm) y T1 3/4 (5mm). Estos dispositivos están diseñados para ofrecer niveles de intensidad luminosa superiores en comparación con los LED indicadores básicos, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren una mayor visibilidad. El material emisor de luz central es Fosfuro de Aluminio, Indio y Galio (AlInGaP) crecido sobre un sustrato de Arseniuro de Galio, una tecnología conocida por su alta eficiencia y buena pureza de color en el espectro del rojo al verde.
1.1 Ventajas Principales
Los beneficios principales de esta serie de LED incluyen bajo consumo de energía, alta intensidad luminosa de salida y alta eficiencia. Se ofrecen con diversas opciones de tinte de lente correspondientes a diferentes colores de fuente, proporcionando flexibilidad de diseño. El ángulo de visión estándar de 45 grados garantiza un patrón de emisión de luz amplio y uniforme.
1.2 Aplicaciones Objetivo
Estos LED están diseñados para luces indicadoras de propósito general y pantallas de estado en una amplia gama de electrónica de consumo, paneles de control industrial, iluminación interior automotriz e indicadores de electrodomésticos donde se requiere una señalización brillante y confiable.
2. Análisis Profundo de Parámetros Técnicos
Las siguientes secciones proporcionan un análisis objetivo y detallado de los parámetros técnicos clave especificados en la hoja de datos.
2.1 Límites Absolutos Máximos
Los límites absolutos máximos definen los umbrales de estrés más allá de los cuales puede ocurrir daño permanente en el dispositivo. Para todas las variantes de color de esta serie, la corriente directa continua está clasificada en 30 mA a una temperatura ambiente (TA) de 25°C. La disipación de potencia es de 75 mW. Se permite una corriente directa pico de 90 mA (para variantes rojas) o 60 mA (para variantes ámbar, amarilla, verde) en condiciones pulsadas (ciclo de trabajo 1/10, ancho de pulso 0.1ms). La tensión inversa máxima es de 5V. El rango de temperatura de operación y almacenamiento se especifica de -40°C a +100°C. El factor de reducción para la corriente directa es de 0.4 mA/°C linealmente desde 70°C, lo que significa que la corriente continua permitida disminuye a medida que la temperatura aumenta por encima de este punto para evitar el sobrecalentamiento.
2.2 Características Eléctricas y Ópticas
Las características eléctricas y ópticas se miden a TA=25°C con una corriente de prueba estándar (IF) de 20 mA. Los datos se presentan por separado para los encapsulados de 3mm (Serie F, números de parte que comienzan con LTL1CHJ) y 5mm (Serie H, números de parte que comienzan con LTL2F7J), pero los valores son idénticos para colores equivalentes.
2.2.1 Intensidad Luminosa (Iv)
La intensidad luminosa, una medida del brillo percibido, tiene un valor mínimo especificado de 65 mcd para todos los tipos de color. Los valores típicos varían según el color: Rojo Hiper (LTLxCHJDTNN/xF7JDTNN) es 120 mcd, Rojo Súper (LTLxCHJRTNN/xF7JRTNN) es 140 mcd, mientras que las variantes Rojo, Ámbar, Amarillo y Verde (LTLxCHJETNN/FTNN/YTNN/STNN/GTNN) tienen una intensidad típica de 180 mcd. Los productos admiten un sistema de clasificación de dos rangos para la intensidad luminosa, con el código de rango específico marcado en el embalaje.
2.2.2 Parámetros de Longitud de Onda
Tres parámetros clave de longitud de onda definen la salida de color:
- Longitud de Onda de Emisión Pico (λP):La longitud de onda a la que la distribución espectral de potencia es máxima. Varía desde 650 nm (Rojo Hiper) hasta 575 nm (Verde).
- Longitud de Onda Dominante (λd):Derivada del diagrama de cromaticidad CIE, representa la longitud de onda única que mejor define el color percibido del LED. Generalmente es ligeramente más corta que la longitud de onda pico para estos dispositivos, por ejemplo, 639 nm para Rojo Hiper, 624 nm para Rojo, 605 nm para Ámbar, hasta 572 nm para Verde.
- Ancho Medio de Línea Espectral (Δλ):El ancho total a media altura (FWHM) del espectro de emisión, que indica la pureza del color. Es de 20 nm para las variantes rojas, 17 nm para ámbar y 15 nm para las variantes amarilla y verde.
2.2.3 Parámetros Eléctricos
La tensión directa (VF) a IF=20 mA tiene una clasificación máxima entre 2.3V y 2.4V dependiendo del color, con valores típicos alrededor de 2.0V a 2.05V. La corriente inversa (IR) está garantizada como máximo 100 μA a una tensión inversa (VR) de 5V. La capacitancia de unión (C) es típicamente de 40 pF cuando se mide a 0V de polarización y 1 MHz de frecuencia.
2.2.4 Ángulo de Visión
El ángulo de visión, definido como 2θ1/2(el doble del semiángulo), es de 45 grados. θ1/2es el ángulo fuera del eje donde la intensidad luminosa cae a la mitad de su valor axial (en el centro). Esto crea un haz de ancho medio adecuado para indicación general.
3. Explicación del Sistema de Clasificación (Binning)
La hoja de datos indica el uso de un sistema de clasificación principalmente para la intensidad luminosa. Los productos se clasifican en dos rangos de intensidad. El código de rango específico (código de clasificación Iv) está marcado en cada bolsa de empaque individual. Esto permite a los diseñadores seleccionar LED con niveles de brillo consistentes para sus aplicaciones. Aunque no se detalla explícitamente para la longitud de onda dominante o VFen este documento, los procesos de fabricación típicos para tales LED a menudo incluyen clasificaciones para longitud de onda dominante y V
para garantizar la consistencia de color y eléctrica.
4. Análisis de Curvas de Rendimiento
- La hoja de datos hace referencia a curvas típicas de características eléctricas/ópticas en la página final. Aunque los gráficos específicos no se proporcionan en el contenido textual, las curvas estándar para tales LED normalmente incluirían:Corriente Directa vs. Tensión Directa (Curva I-V):
- Muestra la relación exponencial, crucial para diseñar circuitos limitadores de corriente.Intensidad Luminosa vs. Corriente Directa:
- Demuestra cómo el brillo aumenta con la corriente, hasta los límites máximos nominales.Intensidad Luminosa vs. Temperatura Ambiente:
- Muestra la reducción de la salida de luz a medida que aumenta la temperatura de operación.Distribución Espectral de Potencia:
Estas curvas son esenciales para comprender el comportamiento del dispositivo en condiciones de operación no estándar.
5. Información Mecánica y del Encapsulado
5.1 Dimensiones del Encapsulado
Se proporcionan dibujos dimensionados detallados tanto para los encapsulados T1 (Serie LTL1CHx) como T1 3/4 (Serie LTL2F7x). Las dimensiones clave incluyen el diámetro del cuerpo (aproximadamente 3mm y 5mm respectivamente), la altura total y el espaciado de las patillas. Las patillas se miden donde emergen del cuerpo del encapsulado. Se observa una protuberancia máxima de resina bajo la brida de 1.0mm. Todas las dimensiones están en milímetros con una tolerancia estándar de ±0.25mm a menos que se especifique lo contrario.
5.2 Identificación de Polaridad
Para LED de montaje pasante, la polaridad se indica típicamente mediante dos características: la patilla más larga denota el ánodo (positivo), y el lado plano en el borde de la lente del LED o una muesca en la brida de plástico a menudo denota el lado del cátodo (negativo). La marca específica debe verificarse en el diagrama del encapsulado.
6. Directrices de Soldadura y Montaje
La hoja de datos especifica una temperatura de soldadura de las patillas de 260°C durante un máximo de 5 segundos, medida a una distancia de 1.6mm (0.063") del cuerpo del LED. Este es un parámetro crítico para prevenir daños térmicos en el dado semiconductor interno y la lente de epoxi. Al usar soldadura por ola o manual, se debe tener cuidado de cumplir con este perfil tiempo-temperatura. Se recomienda usar un disipador de calor (por ejemplo, pinzas) en la patilla entre el punto de soldadura y el cuerpo del LED si se espera calor prolongado.
7. Información de Empaque y Pedido
7.1 Regla de Numeración de Parte
- El número de parte sigue la estructura: LTL [Código de Serie] [Código de Color/Intensidad] TNN.LTL:
- Prefijo de la familia de productos.Código de Serie:
- 1CHJ para 3mm (Serie F), 2F7J para 5mm (Serie H).Código de Color:
- La letra antes de "TNN" indica el color y el tipo (por ejemplo, D para Rojo Hiper, R para Rojo Súper, E para Rojo, F para Ámbar, Y para Ámbar Amarillo, S para Amarillo, G para Verde).TNN:
Ejemplo: LTL1CHJETNN es un LED Rojo de 3mm.
7.2 Especificación de Empaque
El código de rango de intensidad luminosa (clasificación Iv) está marcado en cada bolsa de empaque. El empaque estándar para tales componentes es típicamente en cinta y carrete o en bolsas a granel, aunque las cantidades específicas no se detallan en este extracto.
8. Recomendaciones de Aplicación
8.1 Circuitos de Aplicación TípicosEstos LED requieren una resistencia limitadora de corriente en serie cuando se conectan a una fuente de tensión. El valor de la resistencia se puede calcular usando la Ley de Ohm: R = (VsuministroF- VF) / IF. Usar la VFmáxima de la hoja de datos en este cálculo garantiza que la corriente no exceda el valor deseado incluso con variaciones entre dispositivos. Para una fuente de 5V y un LED Rojo típico (V
~2.4V máx.) a 20mA, la resistencia sería R = (5 - 2.4) / 0.02 = 130 Ω. Una resistencia estándar de 130Ω o 150Ω sería apropiada.
- 8.2 Consideraciones de DiseñoConducción de Corriente:
- Siempre alimente los LED con una corriente controlada, no con un voltaje fijo. Use una resistencia en serie o un controlador de corriente constante.Gestión Térmica:
- Aunque la disipación de potencia es baja, operar a altas temperaturas ambientales (cerca de 100°C) requiere reducir la corriente directa según la pauta de 0.4 mA/°C por encima de 70°C.Protección contra Tensión Inversa:
- La tensión inversa máxima es de solo 5V. Si existe alguna posibilidad de polarización inversa en el circuito (por ejemplo, en aplicaciones de CA o multiplexadas), se debe usar un diodo de protección externo.Ángulo de Visión:
El ángulo de visión de 45 grados proporciona un haz amplio. Para una luz más direccional, pueden requerirse ópticas secundarias.
9. Comparación y Diferenciación Técnica
En comparación con los LED de tecnología más antigua como el Fosfuro de Galio (GaP), estos LED basados en AlInGaP ofrecen una eficiencia luminosa significativamente mayor, lo que resulta en una salida más brillante con la misma corriente. La variedad de colores precisos dentro del espectro rojo-naranja-amarillo-verde, cada uno con longitud de onda y pureza definidas, permite una señalización y visualización de color precisa. La disponibilidad en dos tamaños de encapsulado comunes (3mm y 5mm) proporciona compatibilidad directa de reemplazo con una gran variedad de huellas de PCB y cortes de panel existentes.
10. Preguntas Frecuentes (FAQs)
P: ¿Cuál es la diferencia entre Longitud de Onda Pico y Longitud de Onda Dominante?
R: La longitud de onda pico es el pico físico de la luz emitida. La longitud de onda dominante es el punto de color percibido en el gráfico CIE. Para los LED, especialmente con espectros amplios, pueden diferir. La longitud de onda dominante es más relevante para la coincidencia de colores.
P: ¿Puedo alimentar este LED a 30mA continuamente?
R: Sí, 30mA es la clasificación máxima de corriente continua CC a 25°C. Sin embargo, si la temperatura ambiente supera los 70°C, la corriente debe reducirse según el factor de reducción (0.4 mA/°C) para evitar exceder la temperatura máxima de unión.
P: La lente se describe como "Transparente". ¿Por qué hay diferentes colores?
R: El material de la lente en sí es epoxi transparente. El color está determinado por el material semiconductor (AlInGaP) que emite luz coloreada, y a veces por dopantes adicionales o materiales de conversión en el encapsulado. La opción de "lente teñida" se refiere al color de la luz emitida, no a un filtro de color.
P: ¿Cómo identifico el ánodo y el cátodo?
R: La patilla más larga es el ánodo (+). Visualmente, mirando el LED desde arriba, el lado plano en el borde de la lente o la brida típicamente corresponde al cátodo (-). Consulte siempre el dibujo del encapsulado para la marca definitiva.
11. Caso de Uso PrácticoEscenario: Diseñando un panel indicador de múltiples estados para un controlador industrial.
El panel requiere colores distintos y brillantes para "Encendido" (Verde), "En Espera" (Ámbar), "Falla" (Rojo) y "Comunicación Activa" (Amarillo Intermitente). Esta serie de LED es ideal. El diseñador seleccionaría el LTLxCHJGTNN (Verde), LTLxCHJFTNN (Ámbar), LTLxCHJETNN (Rojo) y LTLxCHJSTNN (Amarillo). Usar una corriente de accionamiento común de 20mA simplifica el diseño del circuito controlador (un microcontrolador con resistencias limitadoras). El ángulo de visión de 45 grados asegura que los indicadores sean visibles desde una amplia gama de posiciones del operador. La alta intensidad luminosa (65-180 mcd) garantiza la visibilidad incluso en entornos industriales bien iluminados.
12. Introducción al Principio Tecnológico
Estos LED se basan en material semiconductor de Fosfuro de Aluminio, Indio y Galio (AlInGaP) crecido epitaxialmente sobre un sustrato de Arseniuro de Galio (GaAs). Cuando se aplica una tensión directa a través de la unión p-n, los electrones y huecos se inyectan en la región activa donde se recombinan. Este proceso de recombinación libera energía en forma de fotones (luz). La energía específica de la banda prohibida de la aleación AlInGaP, que puede ajustarse variando las proporciones de Aluminio, Indio, Galio y Fósforo, determina la longitud de onda (color) de la luz emitida. Este sistema de material es particularmente eficiente para producir luz de alto brillo en las porciones roja, naranja, ámbar y amarillo-verde del espectro visible.
13. Tendencias de Desarrollo Tecnológico
Terminología de especificaciones LED
Explicación completa de términos técnicos LED
Rendimiento fotoeléctrico
| Término | Unidad/Representación | Explicación simple | Por qué es importante |
|---|---|---|---|
| Eficacia luminosa | lm/W (lúmenes por vatio) | Salida de luz por vatio de electricidad, más alto significa más eficiencia energética. | Determina directamente el grado de eficiencia energética y el costo de electricidad. |
| Flujo luminoso | lm (lúmenes) | Luz total emitida por la fuente, comúnmente llamada "brillo". | Determina si la luz es lo suficientemente brillante. |
| Ángulo de visión | ° (grados), por ejemplo, 120° | Ángulo donde la intensidad de la luz cae a la mitad, determina el ancho del haz. | Afecta el rango de iluminación y uniformidad. |
| CCT (Temperatura de color) | K (Kelvin), por ejemplo, 2700K/6500K | Calidez/frescura de la luz, valores más bajos amarillentos/cálidos, más altos blanquecinos/fríos. | Determina la atmósfera de iluminación y escenarios adecuados. |
| CRI / Ra | Sin unidad, 0–100 | Capacidad de representar colores de objetos con precisión, Ra≥80 es bueno. | Afecta la autenticidad del color, se usa en lugares de alta demanda como centros comerciales, museos. |
| SDCM | Pasos de elipse MacAdam, por ejemplo, "5 pasos" | Métrica de consistencia de color, pasos más pequeños significan color más consistente. | Asegura color uniforme en el mismo lote de LEDs. |
| Longitud de onda dominante | nm (nanómetros), por ejemplo, 620nm (rojo) | Longitud de onda correspondiente al color de LEDs coloreados. | Determina el tono de LEDs monocromáticos rojos, amarillos, verdes. |
| Distribución espectral | Curva longitud de onda vs intensidad | Muestra distribución de intensidad a través de longitudes de onda. | Afecta la representación del color y calidad. |
Parámetros eléctricos
| Término | Símbolo | Explicación simple | Consideraciones de diseño |
|---|---|---|---|
| Voltaje directo | Vf | Voltaje mínimo para encender LED, como "umbral de inicio". | El voltaje del controlador debe ser ≥Vf, los voltajes se suman para LEDs en serie. |
| Corriente directa | If | Valor de corriente para operación normal de LED. | Generalmente accionamiento de corriente constante, la corriente determina brillo y vida útil. |
| Corriente de pulso máxima | Ifp | Corriente pico tolerable por períodos cortos, se usa para atenuación o destello. | El ancho de pulso y ciclo de trabajo deben controlarse estrictamente para evitar daños. |
| Voltaje inverso | Vr | Máximo voltaje inverso que LED puede soportar, más allá puede causar ruptura. | El circuito debe prevenir conexión inversa o picos de voltaje. |
| Resistencia térmica | Rth (°C/W) | Resistencia a la transferencia de calor desde chip a soldadura, más bajo es mejor. | Alta resistencia térmica requiere disipación de calor más fuerte. |
| Inmunidad ESD | V (HBM), por ejemplo, 1000V | Capacidad de soportar descarga electrostática, más alto significa menos vulnerable. | Se necesitan medidas antiestáticas en producción, especialmente para LEDs sensibles. |
Gestión térmica y confiabilidad
| Término | Métrica clave | Explicación simple | Impacto |
|---|---|---|---|
| Temperatura de unión | Tj (°C) | Temperatura de operación real dentro del chip LED. | Cada reducción de 10°C puede duplicar la vida útil; demasiado alto causa decaimiento de luz, cambio de color. |
| Depreciación de lúmenes | L70 / L80 (horas) | Tiempo para que el brillo caiga al 70% u 80% del inicial. | Define directamente la "vida de servicio" del LED. |
| Mantenimiento de lúmenes | % (por ejemplo, 70%) | Porcentaje de brillo retenido después del tiempo. | Indica retención de brillo durante uso a largo plazo. |
| Cambio de color | Δu′v′ o elipse MacAdam | Grado de cambio de color durante el uso. | Afecta la consistencia del color en escenas de iluminación. |
| Envejecimiento térmico | Degradación de material | Deterioro debido a alta temperatura a largo plazo. | Puede causar caída de brillo, cambio de color o falla de circuito abierto. |
Embalaje y materiales
| Término | Tipos comunes | Explicación simple | Características y aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Tipo de paquete | EMC, PPA, Cerámica | Material de alojamiento que protege el chip, proporciona interfaz óptica/térmica. | EMC: buena resistencia al calor, bajo costo; Cerámica: mejor disipación de calor, vida más larga. |
| Estructura del chip | Frontal, Flip Chip | Disposición de electrodos del chip. | Flip chip: mejor disipación de calor, mayor eficacia, para alta potencia. |
| Revestimiento de fósforo | YAG, Silicato, Nitruro | Cubre el chip azul, convierte algo a amarillo/rojo, mezcla a blanco. | Diferentes fósforos afectan eficacia, CCT y CRI. |
| Lente/Óptica | Plana, Microlente, TIR | Estructura óptica en superficie que controla distribución de luz. | Determina el ángulo de visión y curva de distribución de luz. |
Control de calidad y clasificación
| Término | Contenido de clasificación | Explicación simple | Propósito |
|---|---|---|---|
| Clasificación de flujo luminoso | Código por ejemplo 2G, 2H | Agrupado por brillo, cada grupo tiene valores mín/máx de lúmenes. | Asegura brillo uniforme en el mismo lote. |
| Clasificación de voltaje | Código por ejemplo 6W, 6X | Agrupado por rango de voltaje directo. | Facilita emparejamiento de controlador, mejora eficiencia del sistema. |
| Clasificación de color | Elipse MacAdam de 5 pasos | Agrupado por coordenadas de color, asegurando rango estrecho. | Garantiza consistencia de color, evita color desigual dentro del accesorio. |
| Clasificación CCT | 2700K, 3000K etc. | Agrupado por CCT, cada uno tiene rango de coordenadas correspondiente. | Satisface diferentes requisitos CCT de escena. |
Pruebas y certificación
| Término | Estándar/Prueba | Explicación simple | Significado |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Prueba de mantenimiento de lúmenes | Iluminación a largo plazo a temperatura constante, registrando decaimiento de brillo. | Se usa para estimar vida LED (con TM-21). |
| TM-21 | Estándar de estimación de vida | Estima vida bajo condiciones reales basado en datos LM-80. | Proporciona predicción científica de vida. |
| IESNA | Sociedad de Ingeniería de Iluminación | Cubre métodos de prueba ópticos, eléctricos, térmicos. | Base de prueba reconocida por la industria. |
| RoHS / REACH | Certificación ambiental | Asegura que no haya sustancias nocivas (plomo, mercurio). | Requisito de acceso al mercado internacionalmente. |
| ENERGY STAR / DLC | Certificación de eficiencia energética | Certificación de eficiencia energética y rendimiento para iluminación. | Usado en adquisiciones gubernamentales, programas de subsidios, mejora competitividad. |