فهرست مطالب
- 1. مرور کلی محصول
- 1.1 مزایای اصلی و بازار هدف
- 2. پارامترهای فنی: تفسیر عینی عمیق
- 2.1 مقادیر حداکثر مطلق
- 2.2 ویژگیهای الکترواپتیکی
- 3. توضیح سیستم کد بین
- 3.1 بینبندی ولتاژ مستقیم (Vf)
- 3.2 بینبندی شار تابشی (mW)
- 3.3 بینبندی طول موج اوج (Wp)
- 4. تحلیل منحنیهای عملکرد
- 4.1 شار تابشی نسبی در مقابل جریان مستقیم
- 4.2 توزیع طیفی نسبی
- 4.3 الگوی تابش / زاویه دید
- 4.4 جریان مستقیم در مقابل ولتاژ مستقیم (منحنی I-V)
- 4.5 شار تابشی نسبی در مقابل دمای اتصال
- 5. اطلاعات مکانیکی و بستهبندی
- 5.1 ابعاد کلی
- 5.2 طرح پد اتصال PCB توصیه شده
- 6. دستورالعملهای لحیمکاری و مونتاژ
- 6.1 پروفیل ریفلو لحیمکاری
- 6.2 دستورالعمل لحیمکاری دستی
- 6.3 دستورالعملهای تمیز کردن
- 7. اطلاعات بستهبندی و جابجایی
- 7.1 مشخصات نوار و قرقره
- 8. پیشنهادات کاربردی و ملاحظات طراحی
- 8.1 سناریوهای کاربردی معمول
- 8.2 روش درایو و طراحی مدار
- 8.3 مدیریت حرارتی
- 9. قابلیت اطمینان و تضمین کیفیت
- 9.1 برنامه آزمایش قابلیت اطمینان
- 9.2 معیارهای خرابی
- 10. سوالات متداول (بر اساس پارامترهای فنی)
- 10.1 جریان عملیاتی توصیه شده چیست؟
- 10.2 چگونه کدهای بین را برای طراحی خود تفسیر کنم؟
- 10.3 آیا میتوانم چندین LED را به صورت موازی و بدون مقاومت درایو کنم؟
- 11. معرفی فنی و اصل عملکرد
1. مرور کلی محصول
این محصول یک منبع نور فرابنفش (UV) با عملکرد بالا و بهینه از نظر انرژی است که عمدتاً برای فرآیندهای پخت UV و سایر کاربردهای رایج فرابنفش طراحی شده است. این محصول نشاندهنده پیشرفتی در زمینه نورپردازی حالت جامد است که با ادغام طول عمر عملیاتی طولانی و قابلیت اطمینان بالای ذاتی دیودهای نورافشان (LED) با سطوح شدت رقابتی با منابع نور فرابنفش سنتی، انعطافپذیری طراحی قابل توجهی ارائه میدهد و فرصتهای جدیدی برای جایگزینی راهحلهای حالت جامد فرابنفش به جای فناوریهای مرسوم UV مانند لامپهای بخار جیوه ایجاد میکند.
1.1 مزایای اصلی و بازار هدف
ویژگیهای کلیدی این سری الایدی فرابنفش، مزایای آن را برای یکپارچهسازی صنعتی و تولیدی برجسته میکند. این محصول با مدارهای مجتمع (IC) سازگار است و کنترل الکترونیکی و ادغام در سیستمهای خودکار را تسهیل میکند. محصول مطابق با RoHS و بدون سرب است و استانداردهای سختگیرانه بینالمللی زیستمحیطی و ایمنی را برآورده میکند. یک مزیت اصلی، کاهش هزینههای عملیاتی کل است که از طریق بازده الکتریکی بالاتر و مصرف انرژی کمتر در مقایسه با منابع مرسوم حاصل میشود. علاوه بر این، طول عمر طولانیتر و استحکام فناوری LED به طور قابل توجهی هزینههای نگهداری و زمان توقف مرتبط با تعویض لامپ را کاهش میدهد.
2. پارامترهای فنی: تفسیر عینی عمیق
2.1 مقادیر حداکثر مطلق
این مقادیر محدودیتهایی را تعریف میکنند که فراتر از آن ممکن است آسیب دائمی به دستگاه وارد شود. حداکثر جریان مستقیم DC مجاز (If) 1000 میلیآمپر است. حداکثر توان مصرفی (Po) 4.4 وات است. دستگاه برای محدوده دمای عملیاتی (Topr) از 40- درجه سانتیگراد تا 85+ درجه سانتیگراد و محدوده دمای نگهداری (Tstg) از 55- درجه سانتیگراد تا 100+ درجه سانتیگراد درجهبندی شده است. حداکثر دمای مجاز اتصال (Tj) 110 درجه سانتیگراد است. اجتناب از کارکرد LED در شرایط بایاس معکوس برای مدت طولانی بسیار مهم است، زیرا این امر میتواند منجر به خرابی قطعه شود.
2.2 ویژگیهای الکترواپتیکی
این پارامترها در شرایط آزمایش استاندارد دمای محیط 25 درجه سانتیگراد و جریان مستقیم (If) 700mA مشخص شدهاند که به نظر میرسد نقطه عملیاتی معمول باشد. ولتاژ مستقیم (Vf) از حداقل 2.8 ولت تا حداکثر 4.4 ولت متغیر است و مقدار معمول آن 3.7 ولت است. شار تابشی (Φe) که کل توان نوری خروجی در طیف UV است، از 1050 میلیوات (حداقل) تا 1545 میلیوات (حداکثر) متغیر است و مقدار معمول آن 1230 میلیوات است. طول موج اوج (λp) بین 380 نانومتر و 390 نانومتر مشخص شده است که آن را در طیف UVA دستهبندی میکند. زاویه دید (2θ1/2) معمولاً 55 درجه است. مقاومت حرارتی از اتصال به نقطه لحیمکاری (Rthjs) معمولاً 5.0 درجه سانتیگراد بر وات است که یک پارامتر کلیدی برای طراحی مدیریت حرارتی است.
3. توضیح سیستم کد بین
محصول بر اساس پارامترهای عملکرد کلیدی به بینها طبقهبندی میشود تا ثبات در کاربرد تضمین شود. این امر به طراحان اجازه میدهد LEDهایی با ویژگیهای کاملاً گروهبندی شده انتخاب کنند.
3.1 بینبندی ولتاژ مستقیم (Vf)
LEDها در جریان 700 میلیآمپر در چهار بین ولتاژ (V0 تا V3) دستهبندی میشوند. این بینها عبارتند از: V0 (2.8V - 3.2V)، V1 (3.2V - 3.6V)، V2 (3.6V - 4.0V) و V3 (4.0V - 4.4V). تلرانس این طبقهبندی +/- 0.1V است.
3.2 بینبندی شار تابشی (mW)
توان خروجی نوری در جریان 700 میلیآمپر در پنج دسته (PR تا UV) بینبندی میشود. این بینها عبارتند از: PR (1050-1135 mW)، RS (1135-1225 mW)، ST (1225-1325 mW)، TU (1325-1430 mW) و UV (1430-1545 mW). تلرانس +/- 10% است.
3.3 بینبندی طول موج اوج (Wp)
طیف UV به دو بین طول موج تقسیم میشود: P3R (380-385 نانومتر) و P3S (385-390 نانومتر) با تلرانس +/- 3 نانومتر. کد طبقهبندی بین روی هر بستهبندی محصول برای قابلیت ردیابی علامتگذاری شده است.
4. تحلیل منحنیهای عملکرد
4.1 شار تابشی نسبی در مقابل جریان مستقیم
این منحنی رابطه بین خروجی نوری LED و جریان درایو را نشان میدهد. معمولاً شار تابشی با افزایش جریان افزایش مییابد اما ممکن است در جریانهای بالاتر به دلیل افزایش اثرات حرارتی و افت بازده، رشد زیرخطی از خود نشان دهد. طراحان از این منحنی برای تعیین جریان درایو بهینه برای متعادل کردن خروجی و طول عمر استفاده میکنند.
4.2 توزیع طیفی نسبی
این نمودار شدت نور ساطع شده در طولموجهای مختلف را نشان میدهد که حول طول موج اوج (380-390 نانومتر) متمرکز است. این نمودار پهنای باند طیفی را نشان میدهد که برای کاربردهایی که فوتواینیسیاتورهای خاص توسط طولموجهای معینی فعال میشوند مهم است.
4.3 الگوی تابش / زاویه دید
نمودار مشخصه تابش، توزیع فضایی شدت نور را نشان میدهد. زاویه دید معمولی 55 درجه (عرض کامل در نصف بیشینه) نشاندهنده یک پرتو نسبتاً پهن است که برای روشنایی یکنواخت یک ناحیه در کاربردهای پخت مناسب است.
4.4 جریان مستقیم در مقابل ولتاژ مستقیم (منحنی I-V)
این مشخصه الکتریکی اساسی، رابطه نمایی بین ولتاژ و جریان در یک دیود را نشان میدهد. این منحنی برای طراحی مدار درایو مناسب بسیار مهم است، زیرا یک تغییر کوچک در ولتاژ میتواند باعث تغییر بزرگی در جریان شود.
4.5 شار تابشی نسبی در مقابل دمای اتصال
این منحنی وابستگی حرارتی خروجی نوری را نشان میدهد. خروجی LED فرابنفش معمولاً با افزایش دمای اتصال کاهش مییابد. استفاده از هیتسینک مؤثر برای حفظ توان خروجی بالا و پایدار ضروری است و این یک ملاحظه طراحی حیاتی محسوب میشود.
5. اطلاعات مکانیکی و بستهبندی
5.1 ابعاد کلی
دیتاشیت نقشههای مکانیکی دقیقی با تمام ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه میدهد. تلرانسهای عمومی ابعاد ±0.2 میلیمتر است، در حالی که تلرانسهای ارتفاع لنز و طول/عرض زیرلایه سرامیکی سختتر و در حد ±0.1 میلیمتر است. یک نکته حیاتی مشخص میکند که پد حرارتی در پایین دستگاه از نظر الکتریکی خنثی (جدا شده) از پدهای الکتریکی آند و کاتد است.
5.2 طرح پد اتصال PCB توصیه شده
یک نمودار دقیق الگوی لند برای طراحی برد مدار چاپی (PCB) ارائه شده است. این شامل اندازه و فاصله برای اتصالات آند، کاتد و پد حرارتی است. رعایت این طرح، اطمینان از لحیمکاری صحیح، اتصال الکتریکی مناسب و مهمتر از همه، انتقال حرارت بهینه از اتصال LED به PCB و هیتسینک را تضمین میکند.
6. دستورالعملهای لحیمکاری و مونتاژ
6.1 پروفیل ریفلو لحیمکاری
یک نمودار دقیق دما در مقابل زمان، فرآیند ریفلو لحیمکاری توصیه شده را تعریف میکند. پارامترهای کلیدی شامل پیشگرم، خیساندن، دمای اوج ریفلو و نرخهای خنکسازی است. نکات تأکید میکنند که تمام دماها به سمت بالای بدنه پکیج اشاره دارند. فرآیند خنکسازی سریع توصیه نمیشود. همیشه پایینترین دمای ممکن لحیمکاری که یک اتصال قابل اطمینان ایجاد میکند، برای به حداقل رساندن تنش حرارتی روی LED مطلوب است.
6.2 دستورالعمل لحیمکاری دستی
در صورت لزوم لحیمکاری دستی، حداکثر شرایط توصیه شده 300 درجه سانتیگراد برای حداکثر 2 ثانیه است و این کار باید فقط یک بار انجام شود. ریفلو لحیمکاری نباید بیش از سه بار انجام شود.
6.3 دستورالعملهای تمیز کردن
در صورت نیاز به تمیز کردن پس از لحیمکاری، فقط باید از حلالهای مبتنی بر الکل مانند ایزوپروپیل الکل استفاده شود. استفاده از مایعات شیمیایی نامشخص ممنوع است زیرا ممکن است به مواد بستهبندی LED آسیب برساند.
7. اطلاعات بستهبندی و جابجایی
7.1 مشخصات نوار و قرقره
LEDها بر روی نوار حامل برجستهدار و قرقره برای مونتاژ خودکار Pick-and-Place عرضه میشوند. ابعاد دقیق هم برای جیبهای نوار و هم برای قرقرههای استاندارد 7 اینچی ارائه شده است. نوار با یک درپوش بالا مهر و موم شده است. حداکثر 500 قطعه در هر قرقره 7 اینچی قابل بارگیری است. مشخصات از استاندارد EIA-481-1-B پیروی میکند.
8. پیشنهادات کاربردی و ملاحظات طراحی
8.1 سناریوهای کاربردی معمول
کاربرد اصلی، پخت UV است که در صنایعی مانند چاپ، پوششها، چسبها و دندانپزشکی استفاده میشود. سایر کاربردهای رایج UV شامل تحریک فلورسانس، تشخیص اسکناس و اسناد جعلی و استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی (در محدوده طول موج آن) میشود.
8.2 روش درایو و طراحی مدار
LED یک دستگاه جریانمحور است. برای اطمینان از یکنواختی شدت زمانی که چندین LED در یک کاربرد به صورت موازی متصل میشوند، اکیداً توصیه میشود که یک مقاومت محدودکننده جریان به صورت سری با هر LED جداگانه گنجانده شود. این امر تغییرات جزئی در ولتاژ مستقیم (Vf) بین واحدهای مختلف را جبران میکند، از هجوم جریان جلوگیری میکند و خروجی نور یکنواخت و طول عمر در سراسر آرایه را تضمین میکند.
8.3 مدیریت حرارتی
با توجه به مقاومت حرارتی معمولی 5.0 درجه سانتیگراد بر وات و حساسیت خروجی به دمای اتصال (همانطور که در منحنیهای عملکرد نشان داده شده است)، استفاده از هیتسینک مؤثر برای عملکرد قابل اطمینان و پرتوان غیرقابل مذاکره است. PCB باید با وایاهای حرارتی کافی طراحی شود و احتمالاً به یک هیتسینک خارجی متصل شود. دمای اتصال حداکثر 110 درجه سانتیگراد نباید تجاوز کند.
9. قابلیت اطمینان و تضمین کیفیت
9.1 برنامه آزمایش قابلیت اطمینان
دیتاشیت یک برنامه آزمایش قابلیت اطمینان جامع انجام شده روی محصول را تشریح میکند. آزمایشها شامل عمر عملیاتی دمای پایین (LTOL در 10- درجه سانتیگراد)، عمر عملیاتی دمای اتاق (RTOL)، عمر عملیاتی دمای بالا (HTOL در 85 درجه سانتیگراد)، عمر عملیاتی دمای بالا و رطوبت بالا (WHTOL در 60 درجه سانتیگراد/90% رطوبت نسبی)، شوک حرارتی (TMSK) و ذخیرهسازی دمای بالا است. تمام آزمایشهای ذکر شده برای مدت زمان مشخص شده (500 یا 1000 ساعت) 0 خرابی از 10 نمونه را نشان دادند.
9.2 معیارهای خرابی
معیارهای قضاوت در مورد خرابی دستگاه پس از آزمایش قابلیت اطمینان به وضوح تعریف شده است. تغییر در ولتاژ مستقیم (Vf) فراتر از ±10% مقدار اولیه آن در جریان عملیاتی معمول، یک خرابی محسوب میشود. به طور مشابه، تغییر در شار تابشی (Φe) فراتر از ±15% مقدار اولیه آن، یک خرابی در نظر گرفته میشود.
10. سوالات متداول (بر اساس پارامترهای فنی)
10.1 جریان عملیاتی توصیه شده چیست؟
در حالی که حداکثر جریان مطلق 1000 میلیآمپر است، تمام ویژگیهای الکترواپتیکی و کدهای بین در 700 میلیآمپر مشخص شدهاند که نشان میدهد این نقطه عملیاتی معمول مورد نظر برای عملکرد و طول عمر بهینه است.
10.2 چگونه کدهای بین را برای طراحی خود تفسیر کنم؟
بینها را بر اساس نیازهای سیستم خود انتخاب کنید. برای مدارهای جریانمحور، بین Vf در صورت استفاده از مقاومتهای محدودکننده جریان جداگانه، اهمیت کمتری دارد. بین شار تابشی (mW) مستقیماً بر سرعت پخت یا شدت نور تأثیر میگذارد. بین طول موج (Wp) باید با طیف فعالسازی فوتواینیسیاتور یا کاربرد شما مطابقت داشته باشد.
10.3 آیا میتوانم چندین LED را به صورت موازی و بدون مقاومت درایو کنم؟
توصیه نمیشود. به دلیل تغییرات طبیعی در Vf، LEDهایی که مستقیماً به صورت موازی متصل میشوند، جریان را به طور مساوی تقسیم نمیکنند. LED با کمترین Vf جریان بیشتری میکشد، ممکن است بیش از حد گرم شود و خراب شود و باعث یک واکنش زنجیرهای شود. همیشه از یک مقاومت سری برای هر شاخه موازی استفاده کنید یا بهتر است، از یک درایور جریان ثابت طراحی شده برای چند کانال استفاده کنید.
11. معرفی فنی و اصل عملکرد
این دستگاه یک دیود نورافشان فرابنفش مبتنی بر نیمههادی است. این دستگاه بر اساس اصل الکترولومینسانس در یک ماده نیمههادی مهندسی شده ویژه (معمولاً مبتنی بر آلومینیوم گالیم نیترید - AlGaN) عمل میکند. هنگامی که یک ولتاژ مستقیم در سراسر پیوند p-n اعمال میشود، الکترونها و حفرهها بازترکیب میشوند و انرژی را به شکل فوتون آزاد میکنند. انرژی گاف نواری خاص سیستم ماده AlGaN تعیین میکند که فوتونهای ساطع شده در محدوده فرابنفش (380-390 نانومتر UVA) هستند. بستهبندی به گونهای طراحی شده است که این نور را به طور کارآمد استخراج کند و در عین حال یک مسیر حرارتی قوی برای مدیریت گرمای تولید شده در اتصال نیمههادی فراهم کند.
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. |