فهرست مطالب
- 1. مرور کلی محصول
- 1.1 مزایای اصلی و بازار هدف
- 2. بررسی عمیق پارامترهای فنی
- 2.1 حداکثر مقادیر مجاز مطلق
- 2.2 مشخصات الکتریکی
- 2.3 مشخصات انتقال
- 2.4 مشخصات سوئیچینگ
- 2.5 ایمنی در برابر نویز حالت مشترک (CMTI)
- 3. اطلاعات مکانیکی و بستهبندی
- 4. راهنمای کاربردی و ملاحظات طراحی
- 4.1 سناریوهای کاربردی معمول
- 4.2 ملاحظات طراحی
- 5. مقایسه و تمایز فنی
- 6. پرسشهای متداول (FAQs)
- 7. مثال کاربردی عملی
- 8. اصل عملکرد
- 9. روندها و زمینه صنعت
1. مرور کلی محصول
سری EL06XX نمایندهای از خانواده فوتوکوپلرهای (ایزولاتورهای نوری) گیت منطقی پرسرعت و با کارایی بالا است. این قطعات به گونهای طراحی شدهاند که ایزولاسیون الکتریکی قوی و انتقال سیگنال دیجیتال پرسرعت را فراهم میکنند. هر واحد یک دیود نورافشان مادون قرمز (LED) را در خود ادغام کرده که به صورت نوری به یک فوتودتکتور مجتمع پرسرعت با خروجی گیت منطقی کوپل شده است. خروجی دارای قابلیت استروب (قابل کنترل) است که امکان گیتینگ کنترلشده سیگنال را فراهم میکند. این قطعات در یک بستهبندی فشرده 8 پایه SOP بستهبندی شدهاند و با استاندارد SO8 مطابقت دارند که آنها را برای کاربردهای با محدودیت فضا که نیاز به ایزولاسیون قابل اعتماد سیگنال دارند، مناسب میسازد.
1.1 مزایای اصلی و بازار هدف
مزیت اصلی سری EL06XX در ترکیب انتقال داده پرسرعت (تا 10 مگابیت بر ثانیه) و ایمنی عالی در برابر نویز حالت مشترک (CMTI) نهفته است، که در نوع EL0611 حداقل 10 کیلوولت بر میکروثانیه ارائه میدهد. این ویژگی آن را در محیطهای دارای اختلاف پتانسیل زمین قابل توجه، به طور استثنایی در برابر نویز الکتریکی مقاوم میسازد. عملکرد این قطعات در محدوده دمایی وسیع از 40- درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد تضمین شده است، با محدوده کاری گسترشیافته تا 100 درجه سانتیگراد. آنها برای کاربردهایی طراحی شدهاند که نیاز به ایزولاسیون دیجیتال سریع و قابل اعتماد دارند، مانند اتوماسیون صنعتی، رابطهای ارتباطی، حلقههای فیدبک منبع تغذیه و رابطهای جانبی کامپیوتر که حذف حلقه زمین در آنها حیاتی است. خروجی گیت منطقی، طراحی رابط با خانوادههای منطقی استاندارد را ساده میکند.
2. بررسی عمیق پارامترهای فنی
این بخش یک تحلیل دقیق و عینی از پارامترهای کلیدی الکتریکی و عملکردی مشخص شده در دیتاشیت ارائه میدهد.
2.1 حداکثر مقادیر مجاز مطلق
حداکثر مقادیر مجاز مطلق، محدودیتهای تنشی را تعریف میکنند که فراتر از آن ممکن است آسیب دائمی به قطعه وارد شود. محدودیتهای کلیدی شامل: حداکثر جریان مستقیم (IF) 20 میلیآمپر برای LED ورودی؛ حداکثر ولتاژ معکوس (VR) 5 ولت؛ ولتاژ ورودی Enable (VE) که نباید بیش از 500 میلیولت از VCC بیشتر شود، با حداکثر مطلق 5.5 ولت؛ و قابلیت جریان خروجی (IO) 50 میلیآمپر است. ولتاژ ایزولاسیون (VISO) برای یک دقیقه در 3750 ولت RMS درجهبندی شده است، که تحت شرایط رطوبت خاص (40-60% RH) آزمایش شده است. قطعه میتواند دمای لحیمکاری تا 260 درجه سانتیگراد را به مدت 10 ثانیه تحمل کند. عملکرد خارج از این مقادیر توصیه نمیشود.
2.2 مشخصات الکتریکی
جدول مشخصات الکتریکی، پارامترهای عملکرد تضمین شده تحت شرایط آزمایش مشخص شده را ارائه میدهد. برای LED ورودی، ولتاژ مستقیم معمول (VF) در جریان مستقیم (IF) 10 میلیآمپر، 1.4 ولت است، با حداکثر 1.8 ولت. این قطعه دارای ضریب دمایی منفی تقریبی 1.8- میلیولت بر درجه سانتیگراد است. در سمت خروجی، جریان تغذیه تحت شرایط Enable و ورودی خاص، بین حداکثر 10 میلیآمپر (ICCH، خروجی High) و 13 میلیآمپر (ICCL، خروجی Low) متغیر است. ورودی Enable دارای آستانههای ولتاژ تعریف شده است: حداقل ولتاژ Enable سطح High (VEH) 2.0 ولت و حداکثر ولتاژ Enable سطح Low (VEL) 0.8 ولت.
2.3 مشخصات انتقال
مشخصات انتقال، رابطه بین حالتهای ورودی و خروجی را تعریف میکنند. پارامترهای کلیدی شامل: حداکثر جریان خروجی سطح High (IOH) 100 میکروآمپر هنگامی که خروجی به حالت High مجبور میشود؛ حداکثر ولتاژ خروجی سطح Low (VOL) 0.6 ولت هنگامی که 13 میلیآمپر را سینک میکند؛ و حداکثر جریان آستانه ورودی (IFT) 5 میلیآمپر مورد نیاز برای تضمین حالت خروجی Low تحت بار است. این پارامترها برای اطمینان از ترجمه صحیح سطح منطقی و حاشیه نویز در سیستم هدف بسیار حیاتی هستند.
2.4 مشخصات سوئیچینگ
عملکرد سوئیچینگ برای کاربردهای پرسرعت حیاتی است. تحت شرایط آزمایش استاندارد (VCC=5V, IF=7.5mA, CL=15pF, RL=350Ω)، زمانهای تاخیر انتشار مشخص شده است: زمان تا خروجی Low (TPHL) معمولاً 35 نانوثانیه و حداکثر 75 نانوثانیه است؛ زمان تا خروجی High (TPLH) معمولاً 45 نانوثانیه و حداکثر 75 نانوثانیه است. اعوجاج عرض پالس، که تفاوت مطلق بین TPHL و TPLH است، معمولاً 10 نانوثانیه با حداکثر 35 نانوثانیه است. زمان صعود خروجی (tr) معمولاً 30 نانوثانیه (حداکثر 40 نانوثانیه) و زمان سقوط (tf) معمولاً 10 نانوثانیه (حداکثر 20 نانوثانیه) است. تاخیرهای انتشار Enable حتی سریعتر هستند، با tELH (Enable تا خروجی High) معمولاً 30 نانوثانیه و tEHL (Enable تا خروجی Low) معمولاً 20 نانوثانیه.
2.5 ایمنی در برابر نویز حالت مشترک (CMTI)
CMTI معیاری از توانایی قطعه در رد کردن ترانزینتهای ولتاژ سریع بین زمینهای ورودی و خروجی آن است. سری EL06XX گریدهای مختلفی ارائه میدهد: EL0600 دارای CMTI پایه است، EL0601 حداقل 5000 ولت بر میکروثانیه ارائه میدهد و EL0611 تحت آزمایش استاندارد (VCM=400Vp-p) حداقل 10000 ولت بر میکروثانیه را فراهم میکند. قابل توجه است که EL0611 هنگامی که با مدار درایو توصیه شده نشان داده شده در شکل 15 دیتاشیت استفاده شود، به 15000 ولت بر میکروثانیه دست مییابد. CMTI بالا در محیطهای پرنویز مانند درایوهای موتور و منابع تغذیه سوئیچینگ برای جلوگیری از تحریک کاذب ضروری است.
3. اطلاعات مکانیکی و بستهبندی
قطعه در یک بستهبندی استاندارد 8 پایه SOP قرار دارد. پیکربندی پایهها به شرح زیر است: پایه 1: بدون اتصال (NC)؛ پایه 2: آند (A) LED ورودی؛ پایه 3: کاتد (K) LED ورودی؛ پایه 4: NC؛ پایه 5: زمین (GND) سمت خروجی؛ پایه 6: ولتاژ خروجی (Vout)؛ پایه 7: ورودی Enable (VE)؛ پایه 8: ولتاژ تغذیه سمت خروجی (VCC). بستهبندی با استاندارد صنعتی SO8 مطابقت دارد و تضمین کننده سازگاری با فرآیندهای مونتاژ خودکار PCB است. دیتاشیت تأکید میکند که برای عملکرد پایدار، یک خازن بایپس 0.1 میکروفاراد باید بین پایههای 8 (VCC) و 5 (GND) متصل شود.
4. راهنمای کاربردی و ملاحظات طراحی
4.1 سناریوهای کاربردی معمول
- حذف حلقه زمین و ترجمه سطح منطقی:ایزوله کردن سیگنالهای دیجیتال بین سیستمهای با پتانسیل زمین متفاوت، مانند بین یک میکروکنترلر و سنسور صنعتی، یا ترجمه بین خانوادههای منطقی LSTTL، TTL و CMOS 5 ولت.
- ارتباط داده:استفاده در گیرندههای خطی، سیستمهای انتقال داده و مالتیپلکسینگ داده که در آن ایزولاسیون الکتریکی از کوپلینگ نویز جلوگیری میکند.
- فیدبک منبع تغذیه:ارائه فیدبک ولتاژ ایزوله در منابع تغذیه سوئیچینگ، جایگزینی ترانسفورماتورهای پالس برای سرعت و قابلیت اطمینان بالاتر.
- رابط جانبی کامپیوتر:ایزوله کردن سیگنالها در رابطهایی مانند RS-232، RS-485 یا I/O عمومی برای محافظت از منطق حساس در برابر ترانزینتها.
4.2 ملاحظات طراحی
- دکاپلینگ منبع تغذیه:خازن اجباری 0.1 میکروفاراد بین VCC و GND (پایههای 8 و 5) برای به حداقل رساندن نویز منبع و اطمینان از سوئیچینگ پرسرعت پایدار حیاتی است.
- کاربرد پایه Enable:ورودی Enable فعال-کم (VE) امکان گیتینگ خروجی را فراهم میکند. جدول درستی نشان میدهد که هنگامی که Enable کم (L) است، خروجی به حالت High مجبور میشود، صرف نظر از حالت ورودی. این میتواند برای مدیریت رقابت باس یا حالتهای صرفهجویی در انرژی استفاده شود.
- انتخاب مقاومت بار:مشخصات سوئیچینگ با یک مقاومت Pull-up 350 اهمی به VCC مشخص شده است. این مقدار باید در طراحی برای دستیابی به سرعت مشخص شده در نظر گرفته شود.
- بیشینهسازی CMTI:برای کاربردهای نیازمند بالاترین ایمنی در برابر نویز (مانند EL0611)، مدار درایو اختصاصی نشان داده شده در شکل 15 باید پیادهسازی شود. این مدار عملکرد سوئیچینگ را تحت تنش حالت مشترک بالا بهینه میکند.
- مدیریت حرارتی:در حالی که اتلاف توان کم است، رعایت حداکثر مقادیر مجاز برای اتلاف توان (PD=40mW ورودی، PO=100mW خروجی) و اطمینان از ماندن دمای کاری در محدوده 40- تا 100 درجه سانتیگراد برای قابلیت اطمینان بلندمدت ضروری است.
5. مقایسه و تمایز فنی
سری EL06XX از طریق ترکیب خاصی از ویژگیها، خود را در بازار فوتوکوپلر متمایز میکند. برخلاف فوتوکوپلرهای کندتر (اغلب در محدوده 1-10 کیلوبیت بر ثانیه) که برای ایزولاسیون پایه استفاده میشوند، این سری هدفگیری ایزولاسیون دیجیتال واقعاً پرسرعت در 10 مگابیت بر ثانیه را دارد. در مقایسه با برخی ایزولاتورهای پرسرعت دیگر (که ممکن است از کوپلینگ خازنی یا مغناطیسی استفاده کنند)، فوتوکوپلرهایی مانند EL06XX ایزولاسیون گالوانیکی ذاتی را فراهم میکنند و اغلب در برابر موجهای ولتاژ بالا مقاومتر در نظر گرفته میشوند. در درون خانواده خود، تمایزدهنده کلیدی ایمنی در برابر نویز حالت مشترک (CMTI) است. EL0611 با درجهبندی 10-15 کیلوولت بر میکروثانیه، برای پرچالشترین کاربردهای صنعتی و تبدیل توان موقعیتیابی شده است، در حالی که EL0600/EL0601 کاربردهای با نیازهای نویز کمتر را پوشش میدهند. گنجاندن تابع Enable قابل استروب، یک ویژگی کنترلی را اضافه میکند که همیشه در فوتوکوپلرهای پایه وجود ندارد.
6. پرسشهای متداول (FAQs)
س: هدف اصلی پایه Enable (VE) چیست؟
ج: پایه Enable یک تابع گیتینگ برای خروجی فراهم میکند. هنگامی که VE به حالت Low (<0.8V) درایو میشود، خروجی به حالت High مجبور میشود و حالت LED ورودی را نادیده میگیرد. این برای سهحالته کردن یک باس یا قرار دادن خروجی در یک حالت مشخص مفید است.
س: چگونه میتوانم به حداکثر درجهبندی CMTI برابر با 15000 ولت بر میکروثانیه برای EL0611 دست یابم؟
ج: درجهبندی 15000 ولت بر میکروثانیه با اتصال پایه حاصل نمیشود. شما باید مدار درایو خاص توصیه شده در شکل 15 دیتاشیت را پیادهسازی کنید، که شامل یک ترانزیستور خارجی و بایاسینگ خاص است.
س: آیا میتوانم LED ورودی را مستقیماً از یک پایه GPIO میکروکنترلر درایو کنم؟
ج: احتمالاً، اما شما باید مقاومت سری را محاسبه کنید. به عنوان مثال، با یک GPIO 3.3 ولتی، VF برابر 1.4 ولت و IF مورد نظر 10 میلیآمپر، شما به R = (3.3V - 1.4V) / 0.01A = 190 اهم نیاز دارید. اطمینان حاصل کنید که GPIO میتواند جریان مورد نیاز را سورس/سینک کند و جریان مستقیم از 20 میلیآمپر تجاوز نکند.
س: تفاوت بین تاخیر انتشار (tPLH/tPHL) و تاخیر انتشار Enable (tELH/tEHL) چیست؟
ج: تاخیر انتشار زمان از تغییر حالت LED ورودی تا تغییر متناظر در خروجی را اندازه میگیرد. تاخیر انتشار Enable زمان از تغییر روی پایه Enable تا تغییر در خروجی را اندازه میگیرد، با این فرض که حالت ورودی از قبل برای ایجاد آن تغییر تنظیم شده است. تاخیرهای Enable معمولاً سریعتر هستند.
س: آیا یک مقاومت Pull-up خارجی روی خروجی مورد نیاز است؟
ج: بله. خروجی از نوع open-collector/open-drain است. یک مقاومت Pull-up (معمولاً 350 اهم همانطور که در شرایط آزمایش استفاده شده است) به VCC برای نوسان خروجی به حالت High مورد نیاز است.
7. مثال کاربردی عملی
سناریو: ارتباط SPI ایزوله در یک درایو موتور.یک میکروکنترلر روی برد کنترل نیاز به ارسال داده پیکربندی از طریق SPI به یک IC درایور واقع در نزدیکی یک موتور پرقدرت دارد. سوئیچینگ موتور باعث ایجاد بانس زمین بزرگ و نویز حالت مشترک میشود. یک فوتوکوپلر EL0611 میتواند برای ایزوله کردن سیگنالهای کلاک SPI (SCK) و انتخاب تراشه (CS) استفاده شود. CMTI بالای 10000+ ولت بر میکروثانیه اطمینان میدهد که سیگنالهای دیجیتال علیرغم محیط پرنویز دست نخورده باقی میمانند. پایه Enable میتواند به Low متصل شود (فعال) یا در صورت نیاز توسط میکروکنترلر برای گیت کردن سیگنالها کنترل شود. خازن دکاپلینگ اجباری 0.1 میکروفاراد باید نزدیک به پایههای VCC و GND فوتوکوپلر در سمت ایزوله شده برد قرار گیرد. یک مقاومت 350 اهمی هر خط خروجی را به منبع تغذیه 5 ولت سمت ایزوله Pull-up میکند.
8. اصل عملکرد
اصل عملکرد اساسی، ایزولاسیون نوری-الکترونیکی است. یک سیگنال الکتریکی اعمال شده به سمت ورودی، یک دیود نورافشان مادون قرمز (LED) را بایاس مستقیم میکند و باعث میشود که فوتون ساطع کند. این فوتونها از یک شکاف عایق شفاف (که ایزولاسیون گالوانیکی را فراهم میکند) عبور میکنند و به ناحیه حساس به نور یک مدار مجتمع در سمت خروجی برخورد میکنند. این IC شامل یک فوتودیود است که نور را دوباره به یک فوتوکرنت تبدیل میکند. این فوتوکرنت سپس توسط یک آمپلیفایر پرسرعت و مدار گیت منطقی درون همان IC پردازش میشود تا یک سیگنال خروجی دیجیتال تمیز و بافر شده تولید کند که حالت ورودی را منعکس میکند. پایه Enable به عنوان یک ورودی کنترل به این مرحله منطق خروجی عمل میکند و اجازه میدهد که نادیده گرفته شود.
9. روندها و زمینه صنعت
تقاضا برای ایزولاسیون سیگنال پرسرعت تحت تأثیر چندین روند همچنان در حال رشد است. در اتوماسیون صنعتی و اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT)، نیاز به ارتباط سریعتر بین کنترلرها و سنسورها/اکچویتورها در محیطهای پرنویز الکتریکی وجود دارد. خودروهای الکتریکی و سیستمهای انرژی تجدیدپذیر نیاز به ایزولاسیون قوی در سیستمهای مدیریت باتری و تبدیل توان که ولتاژها و جریانهای بالا را مدیریت میکنند، دارند. در حالی که فناوریهای ایزولاسیون جایگزین مانند ایزولاتورهای خازنی (با استفاده از موانع SiO2) و مغناطیسی (با استفاده از ترانسفورماتورها) مزایایی در سرعت، چگالی یکپارچهسازی و طول عمر ارائه میدهند، فوتوکوپلرها به دلیل ولتاژ تحمل بالا، قابلیت اطمینان اثبات شده، سادگی و ایمنی ذاتی در برابر نویز، موقعیت قوی خود را حفظ میکنند. تمرکز توسعه برای فوتوکوپلرهایی مانند سری EL06XX بر روی افزایش نرخ داده (فراتر از 10 مگابیت بر ثانیه)، بهبود درجهبندیهای CMTI، کاهش تاخیر انتشار و اعوجاج، و افزایش قابلیت اطمینان در محدودههای دمایی گسترده است، همه اینها در حالی که مقرون به صرفه بودن برای کاربردهای انبوه حفظ میشود.
اصطلاحات مشخصات LED
توضیح کامل اصطلاحات فنی LED
عملکرد نوربرقی
| اصطلاح | واحد/نمایش | توضیح ساده | چرا مهم است |
|---|---|---|---|
| بازده نوری | لومن/وات | خروجی نور در هر وات برق، بالاتر به معنای صرفهجویی بیشتر انرژی است. | مستقیماً درجه بازده انرژی و هزینه برق را تعیین میکند. |
| شار نوری | لومن | کل نور ساطع شده از منبع، معمولاً "روشنی" نامیده میشود. | تعیین میکند که نور به اندازه کافی روشن است یا نه. |
| زاویه دید | درجه، مثل 120 درجه | زاویهای که شدت نور به نصف کاهش مییابد، عرض پرتو را تعیین میکند. | بر محدوده روشنایی و یکنواختی تأثیر میگذارد. |
| دمای رنگ | کلوین، مثل 2700K/6500K | گرمی/سردی نور، مقادیر پایین زرد/گرم، مقادیر بالا سفید/سرد. | جو روشنایی و سناریوهای مناسب را تعیین میکند. |
| شاخص نمود رنگ | بدون واحد، 100-0 | توانایی ارائه دقیق رنگهای جسم، Ra≥80 خوب است. | بر اصالت رنگ تأثیر میگذارد، در مکانهای پرتقاضا مانند مراکز خرید، موزهها استفاده میشود. |
| تلرانس رنگ | مراحل بیضی مکآدام، مثل "5 مرحله" | متریک سازگاری رنگ، مراحل کوچکتر به معنای رنگ سازگارتر است. | رنگ یکنواخت را در سراسر همان دسته LEDها تضمین میکند. |
| طول موج غالب | نانومتر، مثل 620 نانومتر (قرمز) | طول موج متناظر با رنگ LEDهای رنگی. | فام قرمز، زرد، سبز LEDهای تکرنگ را تعیین میکند. |
| توزیع طیفی | منحنی طول موج در مقابل شدت | توزیع شدت در طول موجها را نشان میدهد. | بر نمود رنگ و کیفیت رنگ تأثیر میگذارد. |
پارامترهای الکتریکی
| اصطلاح | نماد | توضیح ساده | ملاحظات طراحی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ مستقیم | Vf | حداقل ولتاژ برای روشن کردن LED، مانند "آستانه شروع". | ولتاژ درایور باید ≥Vf باشد، ولتاژها برای LEDهای سری جمع میشوند. |
| جریان مستقیم | If | مقدار جریان برای عملکرد عادی LED. | معمولاً درایو جریان ثابت، جریان روشنایی و طول عمر را تعیین میکند. |
| حداکثر جریان پالس | Ifp | جریان اوج قابل تحمل برای دورههای کوتاه، برای تاریکی یا فلاش استفاده میشود. | عرض پالس و چرخه وظیفه باید به شدت کنترل شود تا از آسیب جلوگیری شود. |
| ولتاژ معکوس | Vr | حداکثر ولتاژ معکوسی که LED میتواند تحمل کند، فراتر از آن ممکن است باعث شکست شود. | مدار باید از اتصال معکوس یا جهش ولتاژ جلوگیری کند. |
| مقاومت حرارتی | Rth (°C/W) | مقاومت در برابر انتقال حرارت از تراشه به لحیم، پایینتر بهتر است. | مقاومت حرارتی بالا نیاز به اتلاف حرارت قویتر دارد. |
| مقاومت ESD | V (HBM)، مثل 1000V | توانایی مقاومت در برابر تخلیه الکترواستاتیک، بالاتر به معنای کمتر آسیبپذیر است. | اقدامات ضد استاتیک در تولید لازم است، به ویژه برای LEDهای حساس. |
مدیریت حرارتی و قابلیت اطمینان
| اصطلاح | متریک کلیدی | توضیح ساده | تأثیر |
|---|---|---|---|
| دمای اتصال | Tj (°C) | دمای عملیاتی واقعی داخل تراشه LED. | هر کاهش 10°C ممکن است طول عمر را دو برابر کند؛ خیلی زیاد باعث افت نور، تغییر رنگ میشود. |
| افت لومن | L70 / L80 (ساعت) | زمانی که روشنایی به 70% یا 80% مقدار اولیه کاهش یابد. | مستقیماً "عمر خدمت" LED را تعریف میکند. |
| نگهداری لومن | % (مثل 70%) | درصد روشنایی باقیمانده پس از زمان. | نشاندهنده حفظ روشنایی در طول استفاده بلندمدت است. |
| تغییر رنگ | Δu′v′ یا بیضی مکآدام | درجه تغییر رنگ در حین استفاده. | بر یکنواختی رنگ در صحنههای روشنایی تأثیر میگذارد. |
| پیری حرارتی | تخریب ماده | تخریب ناشی از دمای بالا در بلندمدت. | ممکن است باعث افت روشنایی، تغییر رنگ یا خرابی مدار باز شود. |
بسته بندی و مواد
| اصطلاح | انواع رایج | توضیح ساده | ویژگیها و کاربردها |
|---|---|---|---|
| نوع بستهبندی | EMC، PPA، سرامیک | ماده محفظه محافظ تراشه، ارائه رابط نوری/حرارتی. | EMC: مقاومت حرارتی خوب، هزینه کم؛ سرامیک: اتلاف حرارت بهتر، عمر طولانیتر. |
| ساختار تراشه | جلو، تراشه معکوس | چینش الکترود تراشه. | تراشه معکوس: اتلاف حرارت بهتر، کارایی بالاتر، برای توان بالا. |
| پوشش فسفر | YAG، سیلیکات، نیترید | تراشه آبی را میپوشاند، مقداری را به زرد/قرمز تبدیل میکند، به سفید مخلوط میکند. | فسفرهای مختلف بر کارایی، CCT و CRI تأثیر میگذارند. |
| عدسی/اپتیک | مسطح، میکروعدسی، TIR | ساختار نوری روی سطح که توزیع نور را کنترل میکند. | زاویه دید و منحنی توزیع نور را تعیین میکند. |
کنترل کیفیت و دسته بندی
| اصطلاح | محتوای دستهبندی | توضیح ساده | هدف |
|---|---|---|---|
| دسته لومن | کد مثل 2G، 2H | گروهبندی بر اساس روشنایی، هر گروه مقادیر حداقل/حداکثر لومن دارد. | روشنایی یکنواخت را در همان دسته تضمین میکند. |
| دسته ولتاژ | کد مثل 6W، 6X | گروهبندی بر اساس محدوده ولتاژ مستقیم. | تسهیل تطبیق درایور، بهبود بازده سیستم. |
| دسته رنگ | بیضی مکآدام 5 مرحلهای | گروهبندی بر اساس مختصات رنگ، اطمینان از محدوده باریک. | یکنواختی رنگ را تضمین میکند، از رنگ ناهموار در داخل وسایل جلوگیری میکند. |
| دسته CCT | 2700K، 3000K و غیره | گروهبندی بر اساس CCT، هر کدام محدوده مختصات مربوطه را دارد. | الزامات CCT صحنه مختلف را برآورده میکند. |
آزمون و گواهینامه
| اصطلاح | استاندارد/آزمون | توضیح ساده | اهمیت |
|---|---|---|---|
| LM-80 | آزمون نگهداری لومن | روشنایی بلندمدت در دمای ثابت، ثبت افت روشنایی. | برای تخمین عمر LED استفاده میشود (با TM-21). |
| TM-21 | استاندارد تخمین عمر | عمر را تحت شرایط واقعی بر اساس دادههای LM-80 تخمین میزند. | پیشبینی علمی عمر ارائه میدهد. |
| IESNA | انجمن مهندسی روشنایی | روشهای آزمون نوری، الکتریکی، حرارتی را پوشش میدهد. | پایه آزمون شناخته شده صنعت. |
| RoHS / REACH | گواهی محیط زیست | اطمینان از عدم وجود مواد مضر (سرب، جیوه). | شرط دسترسی به بازار در سطح بینالمللی. |
| ENERGY STAR / DLC | گواهی بازده انرژی | گواهی بازده انرژی و عملکرد برای محصولات روشنایی. | در خریدهای دولتی، برنامههای یارانه استفاده میشود، رقابتپذیری را افزایش میدهد. |