فهرست مطالب
- 1. مرور کلی محصول
- 1.1 مزایای اصلی
- 1.2 بازارها و کاربردهای هدف
- 2. تحلیل عمیق پارامترهای فنی
- 2.1 ویژگیهای الکترواپتیکال
- 2.2 مشخصات الکتریکی و حداکثر مقادیر مجاز
- 2.3 ویژگیهای حرارتی
- 3. توضیح سیستم باینینگ
- 3.1 باینینگ شار نوری
- 3.2 باینینگ ولتاژ مستقیم
- 3.3 باینینگ رنگ (کروماتیسیتی)
- 4. تحلیل منحنیهای عملکرد
- 5. اطلاعات مکانیکی و پکیج
- 5.1 ابعاد پکیج
- 5.2 طراحی پد لحیمکاری و شناسایی قطبها
- 6. دستورالعملهای لحیمکاری و مونتاژ
- 6.1 پارامترهای لحیمکاری ریفلو
- 6.2 ملاحظات نگهداری و حمل و نقل
- 7. اطلاعات سفارش و شماره قطعه
- 8. ملاحظات طراحی کاربرد
- 8.1 انتخاب درایور
- 8.2 طراحی مدیریت حرارتی
- 8.3 طراحی اپتیکال
- 9. مقایسه و تمایز فنی
- 10. پرسشهای متداول (FAQ)
- 10.1 جریان کاری توصیه شده چیست؟
- 10.2 CRI چگونه بر خروجی نور تأثیر میگذارد؟
- 10.3 بیضی 5 مرحلهای مکآدام به چه معناست؟
- 10.4 آیا میتوان این LED را با منبع ولتاژ ثابت راهاندازی کرد؟
- 11. مثالهای عملی طراحی و استفاده
- 11.1 لامپ تیوب LED جایگزین
- 11.2 چراغ توکار با CRI بالا
- 12. معرفی اصل عملکرد
- 13. روندها و تحولات فناوری
1. مرور کلی محصول
LED سفید سری T3C مدل 3030 یک دستگاه نصب سطحی با عملکرد بالا است که برای کاربردهای روشنایی عمومی طراحی شده است. این LED دارای پکیجی فشرده با طراحی تقویتشده حرارتی است که امکان عملکرد مطمئن در جریانهای راهاندازی بالا را فراهم میکند. این LED نور سفید با زاویه دید گسترده منتشر میکند و برای کاربردهایی که نیاز به روشنایی یکنواخت دارند مناسب است.
1.1 مزایای اصلی
- خروجی شار نوری بالا:سطوح روشنایی بالایی ارائه میدهد و بازدهی را برای طراحیهای روشنایی بهینه میکند.
- پکیج تقویتشده حرارتی:این طراحی، دفع حرارت از اتصال LED را بهبود میبخشد، از جریانهای راهاندازی بالاتر پشتیبانی میکند و به طول عمر عملیاتی بیشتر کمک میکند.
- قابلیت جریان بالا:برای جریان مستقیم پیوسته تا 200 میلیآمپر و جریان پالسی 300 میلیآمپر درجهبندی شده است.
- زاویه دید گسترده:یک زاویه دید معمولی (2θ1/2) معادل 120 درجه، توزیع نور گستردهای را تضمین میکند.
- مطابق با RoHS و بدون سرب:مطابق با دستورالعملهای RoHS تولید شده و برای فرآیندهای لحیمکاری ریفلو بدون سرب مناسب است.
1.2 بازارها و کاربردهای هدف
این LED همهکاره است و چندین بخش روشنایی را هدف قرار میدهد:
- لامپهای جایگزین:جایگزین مستقیم برای منابع نور سنتی در تجهیزات روشنایی موجود.
- روشنایی عمومی:منبع نور اصلی در چراغهای مسکونی، تجاری و صنعتی.
- نورپردازی پشت تابلو:روشنایی برای تابلوهای علائم داخلی و خارجی.
- روشنایی معماری و تزئینی:نورپردازی تاکیدی، نورپردازی کفسقفی و سایر کاربردهای روشنایی زیباییشناختی.
2. تحلیل عمیق پارامترهای فنی
2.1 ویژگیهای الکترواپتیکال
معیارهای کلیدی عملکرد در دمای اتصال (Tj) برابر با 25 درجه سانتیگراد و جریان مستقیم (IF) برابر با 120 میلیآمپر اندازهگیری میشوند که شرایط تست توصیه شده است.
- شار نوری:خروجی با دمای رنگ مرتبط (CCT) و شاخص بازتاب رنگ (CRI) تغییر میکند. به عنوان مثال، یک LED با دمای رنگ 4000K و CRI 80 (Ra80) دارای شار نوری معمولی 117 لومن (حداقل 110 لومن) است. نسخههای با CRI بالاتر (Ra90) خروجی کمی پایینتری دارند (مثلاً 96 لومن معمولی برای 4000K).
- ولتاژ مستقیم (VF):مقدار معمولی 5.9 ولت است، با محدودهای از 5.6 ولت تا 6.4 ولت در جریان 120 میلیآمپر. این پارامتر برای کنترل دقیقتر طراحی، باینینگ میشود.
- زاویه دید (2θ1/2):زاویه نیمشدت معمولاً 120 درجه است.
- شاخص بازتاب رنگ (CRI/Ra):در سه درجه موجود است: Ra70، Ra80 و Ra90، با تلرانس اندازهگیری ±2.
2.2 مشخصات الکتریکی و حداکثر مقادیر مجاز
درک محدودیتها برای طراحی مطمئن حیاتی است.
- حداکثر مقادیر مجاز:
- جریان مستقیم پیوسته (IF): 200 میلیآمپر
- جریان مستقیم پیک (IFP): 300 میلیآمپر (عرض پالس ≤100 میکروثانیه، چرخه کاری ≤1/10)
- توان تلف شده (PD): 1280 میلیوات
- ولتاژ معکوس (VR): 5 ولت
- دمای اتصال (Tj): 120 درجه سانتیگراد
- دمای عملیاتی (Topr): 40- درجه سانتیگراد تا 105+ درجه سانتیگراد
- ویژگیهای الکتریکی:
- جریان معکوس (IR): حداکثر 10 میکروآمپر در VR=5V.
- مقاومت در برابر تخلیه الکترواستاتیک (ESD): 1000 ولت (مدل بدن انسان).
2.3 ویژگیهای حرارتی
مدیریت حرارتی برای عملکرد و طول عمر حیاتی است.
- مقاومت حرارتی (Rth j-sp):مقاومت حرارتی از اتصال LED تا نقطه لحیم روی یک MCPCB معمولاً 13 درجه سانتیگراد بر وات است. این مقدار برای محاسبه افزایش دمای اتصال مورد انتظار تحت شرایط عملیاتی داده شده کلیدی است.
- نمودارهای عملکرد (شکلهای 7، 8، 10) رابطه بین دمای محیط، ولتاژ مستقیم، شار نوری و حداکثر جریان مجاز را نشان میدهند و بر نیاز به هیتسینک مؤثر تأکید میکنند.
3. توضیح سیستم باینینگ
LEDها برای اطمینان از ثبات رنگ و روشنایی درون یک دسته تولیدی، در بینها دستهبندی میشوند.
3.1 باینینگ شار نوری
بینهای شار با یک کد حرفی (مثلاً 5F، 5G) با مقادیر حداقل و حداکثر لومن تعریف میشوند. ساختار باینینگ برای هر ترکیب CCT و CRI خاص است. به عنوان مثال، یک LED با دمای رنگ 4000K و Ra80 دارای بینهایی از 5G (110-115 لومن) تا 5K (125-130 لومن) است.
3.2 باینینگ ولتاژ مستقیم
ولتاژ در چهار کد باینینگ میشود: Z3 (5.6-5.8V)، A4 (5.8-6.0V)، B4 (6.0-6.2V) و C4 (6.2-6.4V). این به طراحان اجازه میدهد LEDهایی با تلرانس ولتاژ دقیقتر را برای عملکرد قابل پیشبینیتر درایور انتخاب کنند.
3.3 باینینگ رنگ (کروماتیسیتی)
مختصات کروماتیسیتی (x, y) درون یک بیضی 5 مرحلهای مکآدام برای هر بین CCT (مثلاً 27R5 برای 2700K، 40R5 برای 4000K) کنترل میشود. این تضمین میکند که تفاوت رنگ قابل درک بسیار کمی بین LEDهای یک بین وجود داشته باشد. باینینگ از دستورالعملهای Energy Star برای محدوده 2600K-7000K پیروی میکند.
4. تحلیل منحنیهای عملکرد
دیتاشیت شامل چندین نمودار است که رفتارهای کلیدی را نشان میدهد.
- شکل 5 - جریان مستقیم در مقابل شدت نسبی:نشان میدهد که چگونه خروجی نور با افزایش جریان افزایش مییابد، معمولاً یک رابطه تقریباً خطی در محدوده عملیاتی.
- شکل 6 - جریان مستقیم در مقابل ولتاژ مستقیم:منحنی مشخصه IV را نشان میدهد که برای طراحی درایور ضروری است.
- شکل 7 - دمای محیط در مقابل شار نوری نسبی:اثر خاموشی حرارتی را نشان میدهد؛ خروجی نور با افزایش دمای محیط (و در نتیجه دمای اتصال) کاهش مییابد.
- شکل 8 - دمای محیط در مقابل ولتاژ مستقیم نسبی:نشان میدهد که ولتاژ مستقیم با افزایش دما کاهش مییابد، که مشخصه دیودهای نیمههادی است.
- شکل 9 - Ts در مقابل تغییر CIE x, y:نحوه تغییر مختصات کروماتیسیتی با دمای نقطه لحیم (Ts) را ترسیم میکند.
- شکل 10 - حداکثر جریان مستقیم در مقابل دمای محیط:یک منحنی کاهش رتبه که حداکثر جریان عملیاتی ایمن را با افزایش دمای محیط تعریف میکند.
- شکل 1-3 - طیف رنگ:توزیع توان طیفی برای سطوح مختلف CRI (Ra70، Ra80، Ra90) را نشان میدهد و طیف کاملتر LEDهای با CRI بالاتر را برجسته میکند.
- شکل 4 - توزیع زاویه دید:یک نمودار قطبی از شدت نوری نسبی در مقابل زاویه که الگوی پرتو گسترده 120 درجهای را تأیید میکند.
5. اطلاعات مکانیکی و پکیج
5.1 ابعاد پکیج
این LED دارای ابعاد مربعی 3.0 میلیمتر در 3.0 میلیمتر است. ارتفاع کلی پکیج 0.69 میلیمتر است. پدهای لحیمکاری در پایین پکیج قرار دارند.
5.2 طراحی پد لحیمکاری و شناسایی قطبها
نمودار نمای پایین به وضوح پدهای آند و کاتد را نشان میدهد. کاتد معمولاً با یک علامت یا یک گوشه پخخورده روی پکیج شناسایی میشود. ابعاد الگوی پد لحیمکاری توصیه شده برای اطمینان از لحیمکاری مناسب و اتصال حرارتی به PCB ارائه شده است.
6. دستورالعملهای لحیمکاری و مونتاژ
6.1 پارامترهای لحیمکاری ریفلو
این LED برای فرآیندهای لحیمکاری ریفلو بدون سرب مناسب است. حداکثر دمای لحیمکاری (Tsld) به مدت 10 ثانیه 230 درجه سانتیگراد یا 260 درجه سانتیگراد مشخص شده است. پیروی از پروفایل ریفلو توصیه شده برای جلوگیری از آسیب حرارتی به پکیج LED یا تراشه داخلی بسیار مهم است.
6.2 ملاحظات نگهداری و حمل و نقل
- محافظت در برابر ESD:اگرچه برای 1000 ولت HBM درجهبندی شده است، اما باید در حین جابجایی ملاحظات استاندارد ESD رعایت شود.
- شرایط نگهداری:در محیطی با دمای بین 40- درجه سانتیگراد تا 85+ درجه سانتیگراد و رطوبت کم نگهداری شود. سطح حساسیت به رطوبت (MSL) باید از سازنده تأیید شود.
- تمیز کردن:در صورت نیاز به تمیز کردن پس از لحیمکاری، از روشها و حلالهای سازگار با ماده کپسولهکننده LED استفاده کنید.
7. اطلاعات سفارش و شماره قطعه
شماره قطعه از ساختار زیر پیروی میکند: T [X1][X2][X3][X4][X5][X6] – [X7][X8][X9][X10].
- X1 (کد نوع):"3C" برای پکیج 3030.
- X2 (کد CCT):مثلاً "27" برای 2700K، "40" برای 4000K.
- X3 (کد CRI):"7" برای Ra70، "8" برای Ra80، "9" برای Ra90.
- X4 (تراشههای سری):تعداد تراشهها به صورت سری (1-Z).
- X5 (تراشههای موازی):تعداد تراشهها به صورت موازی (1-Z).
- X6 (کد قطعه):تعیین داخلی (A-Z).
- X7 (کد رنگ):استاندارد باینینگ را مشخص میکند (مثلاً M برای ANSI، R برای ANSI 85°C).
8. ملاحظات طراحی کاربرد
8.1 انتخاب درایور
با توجه به ولتاژ مستقیم معمولی 5.9 ولت در جریان 120 میلیآمپر، استفاده از یک درایور LED جریان ثابت اجباری است. جریان خروجی درایور باید بر اساس روشنایی مورد نظر و طراحی حرارتی تنظیم شود. درایور باید با حداکثر مقادیر مجاز، به ویژه محدودیت جریان پیوسته 200 میلیآمپر، مطابقت داشته باشد.
8.2 طراحی مدیریت حرارتی
با مقاومت حرارتی 13 درجه سانتیگراد بر وات (اتصال به نقطه لحیم)، استفاده از هیتسینک مؤثر برای عملیات با جریان بالا غیرقابل مذاکره است. PCB باید از یک بستر با هسته فلزی (MCPCB) یا سایر بسترهای تقویتشده حرارتی استفاده کند. نباید از حداکثر دمای اتصال 120 درجه سانتیگراد تجاوز کرد. از منحنی کاهش رتبه (شکل 10) و مقاومت حرارتی برای محاسبه عملکرد هیتسینک مورد نیاز استفاده کنید.
8.3 طراحی اپتیکال
زاویه دید 120 درجه برای کاربردهایی که نیاز به نور گسترده و پخش دارند مناسب است. برای پرتوهای متمرکزتر، به اپتیک ثانویه (لنز) نیاز خواهد بود. یکنواختی رنگ فضایی باید ارزیابی شود، به ویژه هنگام ترکیب LEDها از بینهای شار یا کروماتیسیتی مختلف.
9. مقایسه و تمایز فنی
در مقایسه با پکیجهای کوچکتر مانند 2835 یا 3014، پکیج 3030 مسیر حرارتی و سطح پد بزرگتری ارائه میدهد که امکان اتلاف توان و جریان راهاندازی بالاتر را فراهم میکند و این به معنای خروجی لومن بالاتر در هر دستگاه است. ولتاژ مستقیم معمولی 5.9 ولت آن بالاتر از LEDهای کلاس 3 ولت استاندارد است که ممکن است بر انتخاب توپولوژی درایور (مثلاً باک در مقابل بوست) تأثیر بگذارد. در دسترس بودن نسخههای با CRI بالا (Ra90) آن را برای کاربردهای روشنایی با کیفیت که بازتاب رنگ در آنها حیاتی است، رقابتی میکند.
10. پرسشهای متداول (FAQ)
10.1 جریان کاری توصیه شده چیست؟
در حالی که حداکثر مطلق 200 میلیآمپر است، شرایط تست و باینینگ استاندارد 120 میلیآمپر است. این یک نقطه عملیاتی معمولی است که خروجی، بازدهی و قابلیت اطمینان را متعادل میکند. جریان عملیاتی واقعی باید بر اساس طراحی حرارتی و خروجی لومن مورد نیاز تعیین شود.
10.2 CRI چگونه بر خروجی نور تأثیر میگذارد؟
LEDهای با CRI بالاتر (Ra90) معمولاً در مقایسه با نسخههای Ra70 با همان CCT، 10-20٪ شار نوری کمتری دارند، زیرا دستیابی به بازتاب رنگ بهتر اغلب مستلزم طیف گستردهتر یا متعادلتر متفاوتی است که ممکن است مقداری از بازده نوری را فدا کند.
10.3 بیضی 5 مرحلهای مکآدام به چه معناست؟
این ناحیهای را در نمودار کروماتیسیتی CIE تعریف میکند که در آن تفاوت رنگ بین دو LED تحت شرایط دید استاندارد برای چشم انسان متوسط غیرقابل تشخیص است. یک بیضی 5 مرحلهای یک تلرانس دقیق است که ثبات رنگ عالی را تضمین میکند.
10.4 آیا میتوان این LED را با منبع ولتاژ ثابت راهاندازی کرد؟
خیر. LEDها دستگاههای جریانمحور هستند. یک منبع ولتاژ ثابت منجر به جریان کنترلنشده میشود که احتمالاً از حداکثر مقدار مجاز فراتر رفته و باعث خرابی فوری میشود. همیشه از یک درایور جریان ثابت استفاده کنید.
11. مثالهای عملی طراحی و استفاده
11.1 لامپ تیوب LED جایگزین
در یک تیوب LED T8 جایگزین، چندین LED 3030 میتوانند به صورت خطی روی یک MCPCB باریک چیده شوند. شار نوری بالای آنها امکان دستیابی به روشنایی هدف را با تعداد کمتری LED فراهم میکند و مدار را ساده میکند. زاویه دید گسترده به دستیابی به توزیع نور یکنواخت از تیوب کمک میکند. درایور برای تأمین جریان ثابت (مثلاً 120 میلیآمپر) به یک رشته سری از LEDها طراحی شده است که ولتاژ کل آن توسط تعداد LEDهای سری تعیین میشود.
11.2 چراغ توکار با CRI بالا
برای یک چراغ توکار مسکونی که نیاز به بازتاب رنگ عالی (Ra90) دارد، LED 3030 با دمای رنگ 2700K یا 3000K انتخاب مناسبی است. LEDها روی یک MCPCB دایرهای با هیتسینک یکپارچه نصب میشوند. میتوان از یک درایور جریان ثابت با قابلیت تنظیم نور (مثلاً 0-10 ولت یا TRIAC) استفاده کرد. طراحی حرارتی اطمینان میدهد که دمای اتصال زیر 85 درجه سانتیگراد باقی میماند تا عمر بهینه و ثبات رنگ تضمین شود.
12. معرفی اصل عملکرد
یک LED سفید اساساً یک دیود نیمههادی است. هنگامی که یک ولتاژ مستقیم بیشتر از گپ انرژی آن اعمال میشود، الکترونها و حفرهها در ناحیه فعال بازترکیب میشوند و انرژی را به شکل فوتون (نور) آزاد میکنند. این نور اولیه معمولاً آبی یا فرابنفش است. برای ایجاد نور سفید، یک لایه فسفر روی یا اطراف تراشه نیمههادی رسوب داده میشود. این فسفر بخشی از نور آبی/فرابنفش اولیه را جذب کرده و آن را به عنوان نور با طول موج بلندتر (زرد، قرمز) دوباره منتشر میکند. مخلوط نور آبی تبدیلنشده و نور زرد/قرمز تبدیلشده به پایین، برای چشم انسان سفید به نظر میرسد. ترکیب دقیق فسفرها، CCT (سفید گرم، سفید سرد) و CRI LED را تعیین میکند.
13. روندها و تحولات فناوری
روند کلی در LEDهای با توان متوسط مانند 3030 به سمت بازدهی بالاتر (لومن بیشتر در هر وات) و قابلیت اطمینان بهبودیافته در دمای عملیاتی بالاتر است. توسعه مداوم در فناوری فسفر برای دستیابی به مقادیر CRI بالاتر با فداکاری کمتر در بازدهی و بهبود ثبات رنگ و پایداری در طول زمان و دما وجود دارد. فناوری پکیج نیز در حال تکامل است تا مقاومت حرارتی را بیشتر کاهش دهد و امکان چگالی توان بالاتر را فراهم کند. علاوه بر این، تمرکز بر افزایش بازده استخراج نور از پکیج برای حداکثر کردن خروجی است. صنعت همچنین بر استانداردسازی معیارهایی مانند طول عمر (L70، L90) و حفظ کروماتیسیتی تحت شرایط تنش مختلف برای ارائه دادههای قابل اطمینانتر برای طراحی سیستم روشنایی کار 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. |