فهرست مطالب
- 1. مرور محصول
- 1.1 ویژگیها
- 1.2 کاربردها
- 2. تحلیل عمیق پارامترهای فنی
- 2.1 حداکثر مقادیر مجاز مطلق
- 2.2 مشخصات الکتریکی و نوری
- 3. مشخصات سیستم باینینگ
- 3.1 باینینگ شدت نور
- 3.2 باینینگ طول موج غالب
- 4. اطلاعات مکانیکی و بستهبندی
- 4.1 ابعاد کلی
- 4.2 مشخصات بستهبندی
- 5. راهنمای لحیمکاری و مونتاژ
- 5.1 نگهداری
- 5.2 تمیزکاری
- 5.3 فرمدهی پایهها
- 5.4 فرآیند لحیمکاری
- 6. توصیههای کاربردی و طراحی
- 6.1 روش راهاندازی
- 6.2 محافظت در برابر ESD (تخلیه الکترواستاتیک)
- 6.3 مناسب بودن کاربرد
- 7. منحنیهای عملکرد و مشخصات معمول
- 8. مقایسه فنی و ملاحظات طراحی
- 8.1 تمایزهای کلیدی
- 8.2 چکلیست طراحی
- 9. پرسشهای متداول (FAQs)
- 9.1 آیا میتوانم این LED را بدون مقاومت محدودکننده جریان راهاندازی کنم؟
- 9.2 تفاوت بین طول موج پیک و طول موج غالب چیست؟
- 9.3 چرا یک تلرانس 15٪ روی حدود باین شدت نور وجود دارد؟
- 9.4 آیا میتوانم از لحیمکاری ریفلو IR برای این LED استفاده کنم؟
- 10. مثال کاربردی عملی
- 10.1 پنل نشانگر وضعیت
1. مرور محصول
این سند جزئیات مشخصات یک لامپ LED سوراخدار را شرح میدهد. این LEDها در بستهبندی با قطر 3.1 میلیمتر با لنز شفاف آبی عرضه میشوند و با استفاده از فناوری AlInGaP برای تولید نور زرد ساخته شدهاند. آنها برای نصب همهکاره روی بردهای مدار چاپی یا پنلها طراحی شدهاند و برای طیف گستردهای از کاربردهای نشانگر وضعیت در صنایع مختلف مناسب هستند.
1.1 ویژگیها
- محصول بدون هالوژن (Cl<900ppm, Br<900ppm; Cl+Br<1500ppm).
- خروجی شدت نور بالا.
- مصرف توان پایین.
- بازدهی بالا.
- نصب همهکاره روی برد مدار چاپی یا پنل.
- سازگار با مدارهای مجتمع / نیاز جریانی پایین.
- بستهبندی با قطر 3.1 میلیمتر.
- لامپ زرد AlInGaP و لنز شفاف آبی.
1.2 کاربردها
- تجهیزات ارتباطی
- لوازم جانبی کامپیوتر
- الکترونیک مصرفی
- لوازم خانگی
- تجهیزات صنعتی
2. تحلیل عمیق پارامترهای فنی
2.1 حداکثر مقادیر مجاز مطلق
دستگاه نباید فراتر از این محدودیتها کار کند، زیرا ممکن است آسیب دائمی رخ دهد. تمامی رتبهبندیها در دمای محیط (TA) 25 درجه سانتیگراد مشخص شدهاند.
- توان تلف شده:75 میلیوات
- جریان مستقیم پیک:60 میلیآمپر (چرخه وظیفه 1/10، عرض پالس 0.1 میلیثانیه)
- جریان مستقیم DC:30 میلیآمپر
- کاهش جریان:خطی از دمای 50 درجه سانتیگراد به میزان 0.4 میلیآمپر بر درجه سانتیگراد
- محدوده دمای کاری:40- درجه سانتیگراد تا +100 درجه سانتیگراد
- محدوده دمای نگهداری:55- درجه سانتیگراد تا +100 درجه سانتیگراد
- دمای لحیمکاری پایهها:حداکثر 260 درجه سانتیگراد به مدت 5 ثانیه، اندازهگیری شده در فاصله 2.0 میلیمتری از بدنه LED.
2.2 مشخصات الکتریکی و نوری
اینها پارامترهای عملکرد معمول اندازهگیری شده در TA=25 درجه سانتیگراد و جریان مستقیم (IF) 20mA هستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- شدت نور (Iv):حداقل 140 میلیکاندلا، معمول 320 میلیکاندلا، حداکثر 1150 میلیکاندلا. کد طبقهبندی روی هر بسته بستهبندی مشخص شده است. مقادیر تضمین شده شامل تلرانس تست ±15٪ میشود.
- زاویه دید (2θ1/2):45 درجه. این زاویه کاملای است که در آن شدت نور نصف شدت محوری (روی محور) است.
- طول موج تابش پیک (λP):591 نانومتر (معمول).
- طول موج غالب (λd):از 582 نانومتر تا 596 نانومتر متغیر است، بسته به باین خاص (به بخش 4 مراجعه کنید).
- عرض نیمه خط طیفی (Δλ):15 نانومتر (معمول).
- ولتاژ مستقیم (VF):معمولاً 2.4 ولت در IF=20mA، با حداقل 2.05 ولت.
- جریان معکوس (IR):حداکثر 100 میکروآمپر در ولتاژ معکوس (VR) 5 ولت.مهم:دستگاه برای کار معکوس طراحی نشده است؛ این شرایط تست فقط برای مشخصهیابی است.
3. مشخصات سیستم باینینگ
LEDها بر اساس شدت نور و طول موج غالب به باینها دستهبندی میشوند تا یکنواختی در کاربردها تضمین شود.
3.1 باینینگ شدت نور
واحد: میلیکاندلا @ IF=20mA. تلرانس برای هر حد باین ±15٪ است.
- باین GH:140 – 240 میلیکاندلا
- باین JK:240 – 400 میلیکاندلا
- باین LM:400 – 680 میلیکاندلا
- باین NP:680 – 1150 میلیکاندلا
3.2 باینینگ طول موج غالب
واحد: نانومتر @ IF=20mA. تلرانس برای هر حد باین ±1 نانومتر است.
- باین H14:582.0 – 584.0 نانومتر
- باین H15:584.0 – 586.0 نانومتر
- باین H16:586.0 – 588.0 نانومتر
- باین H17:588.0 – 590.0 نانومتر
- باین H18:590.0 – 592.0 نانومتر
- باین H19:592.0 – 594.0 نانومتر
- باین H20:594.0 – 596.0 نانومتر
4. اطلاعات مکانیکی و بستهبندی
4.1 ابعاد کلی
LED دارای یک بستهبندی گرد استاندارد با قطر 3.1 میلیمتر و دو پایه محوری است.
- تمامی ابعاد بر حسب میلیمتر است (اینچ در تلرانس ارائه شده است).
- تلرانس ±0.25 میلیمتر (0.010 اینچ) است مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد.
- رزین بیرونزده زیر فلنج حداکثر 1.0 میلیمتر (0.04 اینچ) است.
- فاصله پایهها در جایی اندازهگیری میشود که پایهها از بدنه بستهبندی خارج میشوند.
4.2 مشخصات بستهبندی
- LEDها در تعداد 1000، 500، 200 یا 100 قطعه در هر کیسه ضد استاتیک بستهبندی میشوند.
- 10 کیسه بستهبندی در یک کارتن داخلی قرار میگیرد که در مجموع 10000 قطعه میشود.
- 8 کارتن داخلی در یک کارتن حملونقل بیرونی بستهبندی میشود که در مجموع 80000 قطعه میشود.
- در هر محموله ارسالی، فقط آخرین بسته ممکن است یک بسته کامل نباشد.
5. راهنمای لحیمکاری و مونتاژ
5.1 نگهداری
محیط نگهداری توصیه شده نباید از دمای 30 درجه سانتیگراد یا رطوبت نسبی 70٪ تجاوز کند. LEDهایی که از بستهبندی اصلی خود خارج شدهاند باید ظرف سه ماه استفاده شوند. برای نگهداری طولانیتر خارج از بستهبندی اصلی، در یک ظرف دربسته با ماده خشککننده یا در محیط نیتروژن نگهداری کنید.
5.2 تمیزکاری
در صورت نیاز به تمیزکاری، از حلالهای مبتنی بر الکل مانند ایزوپروپیل الکل استفاده کنید.
5.3 فرمدهی پایهها
پایهها را در نقطهای حداقل 3 میلیمتر از پایه لنز LED خم کنید. از پایه فریم پایه به عنوان تکیهگاه استفاده نکنید. فرمدهی پایهها باید در دمای معمولی وقبل ازلحیمکاری انجام شود. در حین مونتاژ PCB، از حداقل نیروی گیره ممکن استفاده کنید تا از تنش مکانیکی جلوگیری شود.
5.4 فرآیند لحیمکاری
حداقل فاصله 2 میلیمتر از پایه لنز تا نقطه لحیمکاری را حفظ کنید. از فرو بردن لنز در قلع لحیم خودداری کنید. در حالی که LED داغ است، تنش خارجی به پایهها وارد نکنید.
شرایط توصیه شده:
- هویه لحیمکاری:حداکثر 350 درجه سانتیگراد، حداکثر 3 ثانیه (فقط یک بار).
- لحیمکاری موجی:
- پیشگرم: حداکثر 100 درجه سانتیگراد به مدت حداکثر 60 ثانیه.
- موج قلع: حداکثر 260 درجه سانتیگراد به مدت حداکثر 5 ثانیه.
- موقعیت فروبری: نه کمتر از 2 میلیمتر از پایه حباب اپوکسی.
هشدار:دمای بیش از حد یا زمان طولانی میتواند لنز را تغییر شکل دهد یا باعث خرابی فاجعهبار شود. ریفلو IR برای این محصول LED سوراخدار مناسب نیست.
6. توصیههای کاربردی و طراحی
6.1 روش راهاندازی
LEDها دستگاههای جریانمحور هستند. برای اطمینان از یکنواختی روشنایی هنگام اتصال چندین LED به صورت موازی،توصیه اکید میشودکه از یک مقاومت محدودکننده جریان به صورت سری با هر LED جداگانه استفاده کنید (مدار A). استفاده از یک مقاومت واحد برای چندین LED موازی (مدار B) توصیه نمیشود، زیرا تفاوت در مشخصات ولتاژ مستقیم (I-V) LEDهای منفرد باعث توزیع نابرابر جریان و در نتیجه روشنایی ناهموار میشود.
6.2 محافظت در برابر ESD (تخلیه الکترواستاتیک)
این LED در برابر آسیب ناشی از الکتریسیته ساکن یا موجهای قدرت آسیبپذیر است.
- هنگام جابجایی از مچبند رسانا یا دستکش ضد استاتیک استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات، ایستگاههای کاری و قفسههای نگهداری به درستی زمین شدهاند.
- از دمنده یون برای خنثی کردن بار استاتیکی که ممکن است روی لنز پلاستیکی ایجاد شود استفاده کنید.
- اطمینان حاصل کنید که پرسنلی که در مناطق ایمن از نظر استاتیک کار میکنند به درستی آموزش دیده و گواهی ESD دارند.
6.3 مناسب بودن کاربرد
این لامپ LED برای تابلوهای نشانگر داخلی و خارجی و همچنین تجهیزات الکترونیکی معمولی مناسب است. ساختار بدون هالوژن، محدوده دمای کاری گسترده و بستهبندی مستحکم آن را به انتخابی قابل اعتماد برای محیطهای سخت تبدیل میکند.
7. منحنیهای عملکرد و مشخصات معمول
دیتاشیت به منحنیهای مشخصه معمول اشاره میکند که به طور معمول رابطه بین پارامترهای کلیدی را نشان میدهند. طراحان باید بر اساس دادههای ارائه شده موارد زیر را در نظر بگیرند:
- شدت نور در مقابل جریان:شدت با جریان مستقیم افزایش مییابد اما تابع حداکثر مقادیر مجاز مطلق برای توان و جریان است.
- ولتاژ مستقیم در مقابل جریان:VF در 20mA مشخص شده است. مدار راهانداز را برای در نظر گرفتن افت معمول 2.4 ولت و تغییرات احتمالی طراحی کنید.
- وابستگی دمایی:جریان مستقیم DC باید به صورت خطی بالاتر از دمای محیط 50 درجه سانتیگراد با نرخ 0.4 میلیآمپر بر درجه سانتیگراد کاهش یابد. شدت نور معمولاً با افزایش دمای اتصال کاهش مییابد.
- مشخصات طیفی:طول موج غالب رنگ زرد درک شده را تعریف میکند. عرض نیمه طیفی 15 نانومتر نشاندهنده تابش رنگ نسبتاً خالص معمول فناوری AlInGaP است.
8. مقایسه فنی و ملاحظات طراحی
8.1 تمایزهای کلیدی
- فناوری مواد:از AlInGaP (آلومینیوم ایندیم گالیم فسفید) برای تابش زرد استفاده میکند که به طور کلی بازدهی بالاتر و پایداری دمایی بهتری نسبت به فناوریهای قدیمی مانند GaAsP ارائه میدهد.
- بدون هالوژن:مطابق با مقررات زیستمحیطی محدودکننده مواد هالوژنه (Cl, Br).
- باینینگ گسترده:باینینگ گسترده شدت نور و طول موج به طراحان اجازه میدهد تا درجه عملکرد دقیق مورد نیاز برای بهینهسازی هزینه یا تطبیق عملکرد را انتخاب کنند.
8.2 چکلیست طراحی
- شدت نور مورد نیاز را تأیید و باین مناسب (GH, JK, LM, NP) را انتخاب کنید.
- تعیین کنید که آیا یک سایه زرد خاص (باین طول موج غالب H14-H20) برای کاربرد حیاتی است یا خیر.
- مقدار مقاومت سری را بر اساس ولتاژ تغذیه، VF معمول (2.4 ولت) و جریان کاری مورد نظر (≤ 30mA DC) محاسبه کنید.
- در چیدمان PCB، اطمینان حاصل کنید که فاصله توصیه شده 2 میلیمتری از بدنه LED تا پد لحیم حفظ شده است.
- برای محافظت ESD در حین جابجایی و مونتاژ برنامهریزی کنید.
- اگر در نزدیکی حداکثر محدودیتهای دما یا جریان کار میکنید، مدیریت حرارتی را در نظر بگیرید.
9. پرسشهای متداول (FAQs)
9.1 آیا میتوانم این LED را بدون مقاومت محدودکننده جریان راهاندازی کنم؟
No.LED یک دیود با منحنی I-V غیرخطی است. اتصال مستقیم آن به یک منبع ولتاژ معمولاً باعث جریان بیش از حد میشود که از حداکثر مقدار مجاز مطلق فراتر رفته و دستگاه را از بین میبرد. یک مقاومت سری برای راهاندازی با ولتاژ ثابت اجباری است.
9.2 تفاوت بین طول موج پیک و طول موج غالب چیست؟
طول موج پیک (λP)طول موجی است که در آن توزیع توان طیفی بالاترین است.طول موج غالب (λd)از نمودار رنگی CIE مشتق شده و نشاندهنده طول موج منفردی است که بهترین تطابق را با رنگ درک شده نور دارد. برای LEDهای تکرنگ مانند این LED زرد، آنها اغلب نزدیک هستند، اما λd پارامتر مرتبطتری برای مشخصات رنگ است.
9.3 چرا یک تلرانس 15٪ روی حدود باین شدت نور وجود دارد؟
این تلرانس عدم قطعیت اندازهگیری در تجهیزات تست تولید را در نظر میگیرد. این بدان معناست که یک دستگاه از باین \"JK\" (240-400 میلیکاندلا) میتواند در تأسیسات مشتری به اندازه 204 میلیکاندلا پایین یا 460 میلیکاندلا بالا تست شود و همچنان در سیستم باینینگ مشخص شده باشد. طراحان باید این گستره بالقوه در روشنایی را در نظر بگیرند.
9.4 آیا میتوانم از لحیمکاری ریفلو IR برای این LED استفاده کنم؟
No.دیتاشیت به صراحت بیان میکند که ریفلو IR یک فرآیند مناسب برای این نوع لامپ LED سوراخدار نیست. روشهای توصیه شده لحیمکاری دستی با هویه یا لحیمکاری موجی است که به شدت به محدودیتهای زمان و دمای ارائه شده پایبند باشد.
10. مثال کاربردی عملی
10.1 پنل نشانگر وضعیت
سناریو:طراحی یک پنل کنترل با 10 نشانگر وضعیت زرد، تغذیه شده از ریل DC 5 ولت. یکنواختی روشنایی مهم است.
مراحل طراحی:
- انتخاب LED:LEDها را از یک باین شدت نور واحد (مثلاً باین LM برای روشنایی متوسط تا بالا) انتخاب کنید تا تغییرات به حداقل برسد.
- تنظیم جریان:یک جریان کاری ایمن انتخاب کنید. استفاده از جریان معمول 20mA استاندارد است و به خوبی در محدوده حداکثر 30mA قرار دارد.
- محاسبه مقاومت:برای هر LED:
- ولتاژ تغذیه (Vs) = 5 ولت
- ولتاژ مستقیم LED (Vf) = 2.4 ولت (معمول)
- جریان مورد نظر (If) = 0.020 آمپر
- مقدار مقاومت R = (Vs - Vf) / If = (5 - 2.4) / 0.02 = 130 اهم.
- توان مقاومت P = (Vs - Vf) * If = (2.6) * 0.02 = 0.052 وات. یک مقاومت استاندارد 1/8 وات (0.125 وات) کافی است.
- چیدمان:هر LED و مقاومت 130 اهمی آن را به صورت سری روی PCB قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که قطبیت LED صحیح است (آند معمولاً از طریق مقاومت به تغذیه مثبت متصل میشود). فاصله 2 میلیمتری پد لحیم را حفظ کنید.
- مونتاژ:در طول تولید از دستورالعملهای فرمدهی پایه، لحیمکاری و ESD پیروی کنید.
این رویکرد عملکرد قابل اعتماد، یکنواخت و طولانیمدت تمام LEDهای نشانگر را تضمین میکند.
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. |