목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 핵심 특징 및 장점
- 1.2 목표 응용 분야
- 2. 기술 사양 심층 분석
- 2.1 절대 최대 정격
- 2.2 전기-광학 특성
- 3. 성능 곡선 분석
- 3.1 상대 광도 대 파장
- 3.2 지향성 패턴
- 3.3 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)
- 3.4 상대 광도 대 순방향 전류
- 3.5 열 성능 곡선
- 4. 기계적 및 패키지 정보
- 4.1 패키지 치수
- 4.2 극성 식별
- 5. 조립, 취급 및 신뢰성 지침
- 5.1 리드 성형
- 5.2 보관 조건
- 5.3 납땜 지침
- 5.4 세척
- 5.5 열 관리
- 6. 포장 및 주문 정보
- 6.1 포장 사양
- 6.2 라벨 설명
- 7. 응용 노트 및 설계 고려사항
- 7.1 일반적인 응용 회로
- 7.2 설계 고려사항
- 8. 기술 및 원리 소개
- 9. 자주 묻는 질문 (FAQ)
- 9.1 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?
- 9.2 3.3V 전원으로 이 LED를 구동할 수 있나요?
- 9.3 보관 수명이 왜 3개월로 제한되나요?
- 9.4 방열판이 필요한가요?
1. 제품 개요
본 문서는 고휘도 브릴리언트 옐로우 그린 LED 램프의 기술 사양을 제공합니다. 이 소자는 AlGaInP 칩 기술을 사용하여 설계되었으며, 투명 수지로 캡슐화되어 선명하고 생생한 표시등 조명이 필요한 다양한 전자 응용 분야에 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
1.1 핵심 특징 및 장점
- 고휘도:이 시리즈는 우수한 발광 강도를 요구하는 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다.
- 환경 규정 준수:본 제품은 무연(Pb-free)이며, RoHS, EU REACH 및 할로겐 프리 기준(Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm)을 준수합니다.
- 포장 옵션:자동화 조립 공정을 위한 테이프 및 릴 포장으로 제공됩니다.
- 시야각 선택:다양한 응용 분야의 요구에 맞게 다양한 시야각으로 제공됩니다.
- 견고한 설계:신뢰할 수 있고 오래 지속되는 작동을 위해 제작되었습니다.
1.2 목표 응용 분야
이 LED는 다음과 같은 다양한 소비자 및 컴퓨터 전자 제품의 백라이트 및 상태 표시에 적합합니다:
- 텔레비전 세트
- 컴퓨터 모니터
- 전화기
- 일반 컴퓨터 주변기기
2. 기술 사양 심층 분석
2.1 절대 최대 정격
다음 정격은 소자에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 모든 값은 주변 온도(Ta) 25°C에서 지정됩니다.
| 파라미터 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 연속 순방향 전류 | IF | 25 | mA |
| 피크 순방향 전류 (듀티 1/10 @ 1KHz) | IFP | 60 | mA |
| 역방향 전압 | VR | 5 | V |
| 전력 소산 | Pd | 60 | mW |
| 동작 온도 | Topr | -40 ~ +85 | °C |
| 보관 온도 | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
| 납땜 온도 | Tsol | 260 (5초 동안) | °C |
설계 고려사항:25mA의 연속 순방향 전류 정격은 회로 설계의 핵심 파라미터입니다. 이 값을 초과하면, 순간적으로라도 LED의 수명을 크게 단축시키거나 즉시 고장을 일으킬 수 있습니다. 피크 전류 정격은 짧은 펄스를 허용하며, 멀티플렉싱 디스플레이 응용에 유용하지만, 듀티 사이클과 주파수는 엄격히 준수해야 합니다.
2.2 전기-광학 특성
이는 표준 테스트 조건(Ta=25°C, IF=20mA, 별도 명시되지 않는 한)에서 측정된 일반적인 성능 파라미터입니다.
| 파라미터 | 기호 | Min. | Typ. | Max. | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광도 | Iv | 160 | 320 | -- | mcd | IF=20mA |
| 시야각 (2θ1/2) | -- | -- | 10 | -- | deg | IF=20mA |
| 피크 파장 | λp | -- | 575 | -- | nm | IF=20mA |
| 주 파장 | λd | -- | 573 | -- | nm | IF=20mA |
| 스펙트럼 대역폭 | Δλ | -- | 20 | -- | nm | IF=20mA |
| 순방향 전압 | VF | 1.7 | 2.0 | 2.4 | V | IF=20mA |
| 역방향 전류 | IR | -- | -- | 10 | μA | VR=5V |
파라미터 분석:
- 광도 (320 mcd typ.):이는 주간에도 보이는 표시등에 적합한 밝은 출력을 나타냅니다. 넓은 최소-일반 범위는 빈닝 과정을 암시합니다. 설계자는 최악의 경우 밝기 계산을 위해 최소값을 사용해야 합니다.
- 시야각 (10° typ.):매우 좁은 시야각입니다. 이 LED는 광범위한 영역 조명보다는 집중되고 지향된 빛을 위해 설계되었으며, 주로 정면에서 빛이 보여야 하는 패널 표시등에 이상적입니다.
- 순방향 전압 (2.0V typ.):AlGaInP LED에 비해 상대적으로 낮은 순방향 전압으로, 전력 소비와 열 부하를 줄이는 데 도움이 됩니다. 회로의 전류 제한 저항은 최대 VF(2.4V)를 기준으로 계산되어 모든 조건에서 전류가 절대 최대 정격을 절대 초과하지 않도록 해야 합니다.
- 파장 (~573-575 nm):이는 색상을 스펙트럼의 선명한 옐로우 그린 영역에 확실히 위치시킵니다. 이 색상은 인간의 눈에 매우 잘 인지됩니다.
측정 불확도 참고: 광도 (±10%), 주 파장 (±1.0nm), 순방향 전압 (±0.1V).
3. 성능 곡선 분석
데이터시트는 비표준 조건에서 LED의 동작을 이해하는 데 중요한 여러 특성 곡선을 제공합니다.
3.1 상대 광도 대 파장
이 곡선은 스펙트럼 파워 분포를 보여줍니다. 일반적인 피크는 575nm이며, 스펙트럼 대역폭(FWHM)은 20nm로, 인접 색상으로의 확산이 최소화된 포화된 옐로우 그린 색상을 확인시켜 줍니다.
3.2 지향성 패턴
10도 시야각과 관련된 빛의 공간 분포를 보여줍니다. 패턴은 0°(온축)에서 높은 강도를 보이며 급격히 감소하는, 협각 빔 LED의 특징을 나타냅니다.
3.3 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)
이 그래프는 드라이버 설계에 필수적입니다. 전압과 전류 사이의 지수 관계를 보여줍니다. 일반적인 2.0V를 약간 초과하는 전압 증가는 크고 잠재적으로 손상적인 전류 증가로 이어질 수 있으며, 이는 정전류 드라이버나 적절히 크기가 지정된 직렬 저항의 필요성을 강조합니다.
3.4 상대 광도 대 순방향 전류
광 출력이 구동 전류에 어떻게 의존하는지 보여줍니다. 출력은 전류와 함께 증가하지만 완벽하게 선형적이지는 않으며, 효율은 일반적으로 열 발생 증가로 인해 더 높은 전류에서 떨어집니다.
3.5 열 성능 곡선
상대 광도 대 주변 온도:주변 온도가 상승함에 따라 광 출력이 감소하는 것을 보여줍니다. 이 열 디레이팅은 높은 주변 온도에서의 응용 분야에서 고려되어야 합니다.순방향 전류 대 주변 온도:정전압 조건에서, 다이오드 순방향 전압의 음의 온도 계수로 인해 순방향 전류는 온도에 따라 변할 것입니다. 이는 전류 조절의 필요성을 강화합니다.
4. 기계적 및 패키지 정보
4.1 패키지 치수
LED는 표준 방사형 리드 패키지(종종 "3mm" 또는 "T1" 패키지라고 함)를 특징으로 합니다. 도면의 주요 치수 정보는 다음과 같습니다:
- 모든 치수는 밀리미터(mm) 단위입니다.
- 플랜지의 높이는 1.5mm(0.059\") 미만이어야 합니다.
- 별도로 명시되지 않는 한 표준 공차는 ±0.25mm입니다.
4.2 극성 식별
더 긴 리드는 일반적으로 애노드(양극)를 나타냅니다. 특정 극성 표시를 확인하기 위해 데이터시트 다이어그램을 참조해야 하며, 이는 종종 LED 렌즈의 평평한 부분이나 캐소드 리드 근처 플랜지의 노치로 표시됩니다.
5. 조립, 취급 및 신뢰성 지침
5.1 리드 성형
- 에폭시 불베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 리드를 구부리십시오.
- 성형은이전에 soldering.
- 수행하십시오. 패키지에 스트레스를 가하지 마십시오. 스트레스는 에폭시를 균열시키거나 내부 와이어 본드를 손상시킬 수 있습니다.
- 상온에서 리드를 자르십시오.
- PCB 구멍이 LED 리드와 완벽하게 정렬되도록 하여 장착 스트레스를 피하십시오.
5.2 보관 조건
- 권장: ≤30°C 및 ≤70% 상대 습도.
- 출하 후 보관 수명: 권장 조건에서 3개월.
- 더 긴 보관(최대 1년)의 경우: 질소 분위기와 건조제가 있는 밀봉 용기를 사용하십시오.
- 습한 환경에서 급격한 온도 변화를 피하여 응결을 방지하십시오.
5.3 납땜 지침
중요 규칙:납땜 접합부에서 에폭시 불베까지 최소 3mm 거리를 유지하십시오.
| 공정 | 파라미터 | 한계 |
|---|---|---|
| 핸드 납땜 | 인두 팁 온도 | 최대 300°C (최대 30W) |
| 납땜 시간 | 최대 3초 | |
| 불베까지 거리 | 최소 3mm | |
| 딥 (웨이브) 납땜 | 예열 온도 | 최대 100°C (최대 60초) |
| 욕조 온도 및 시간 | 최대 260°C, 최대 5초 | |
| 불베까지 거리 | 최소 3mm | |
| 냉각 | 급속 냉각을 사용하지 마십시오. |
추가 납땜 참고사항:
- LED가 뜨거울 때 리드에 기계적 스트레스를 가하지 마십시오.
- 딥/핸드 납땜을 두 번 이상 수행하지 마십시오.
- LED가 상온으로 냉각될 때까지 충격/진동으로부터 보호하십시오.
- 항상 신뢰할 수 있는 납땜 접합을 달성하는 가능한 가장 낮은 온도를 사용하십시오.
5.4 세척
- 필요한 경우, 상온에서 이소프로필 알코올로만 최대 1분 동안 세척하십시오.
- 상온에서 공기 건조하십시오.
- 초음파 세척을 사용하지 마십시오절대적으로 필요한 경우가 아니면, 그리고 철저한 사전 적격성 테스트 후에만 사용하십시오. 초음파 세척은 내부 구조를 손상시킬 수 있습니다.
5.5 열 관리
응용 설계 단계에서 열 방산을 고려해야 합니다. 이는 저전력 소자이지만, 높은 주변 온도에서 최대 전류 또는 그 근처에서 작동할 경우 신뢰성을 유지하고 가속된 광속 감소를 방지하기 위해 전류를 디레이팅해야 합니다. 리드에서 열을 방산하기 위한 적절한 PCB 레이아웃을 권장합니다.
6. 포장 및 주문 정보
6.1 포장 사양
LED는 정전기 방전(ESD) 및 습기 손상을 방지하기 위해 포장됩니다:
- 1차 포장:대전 방지 백.
- 2차 포장:여러 개의 백을 담은 내부 카톤.
- 3차 포장:여러 개의 내부 카톤을 담은 외부 카톤.
- 대전 방지 백당 200~500개.
- 내부 카톤당 4백.
- 외부 카톤당 10개의 내부 카톤.
6.2 라벨 설명
포장의 라벨에는 추적성 및 식별을 위한 다음 정보가 포함됩니다:
- CPN:고객 생산 번호
- P/N:생산 번호 (소자 부품 번호)
- QTY:포장 수량
- CAT:등급 (성능 빈닝)
- HUE:주 파장
- REF:순방향 전압
- LOT No:추적성을 위한 로트 번호
7. 응용 노트 및 설계 고려사항
7.1 일반적인 응용 회로
가장 일반적인 구동 방법은 직렬 저항입니다. 저항 값(R)은 옴의 법칙을 사용하여 계산됩니다: R = (V_공급 - VF_LED) / I_LED.예시:5V 공급 전압, 최대 VF 2.4V, 목표 전류 20mA의 경우: R = (5V - 2.4V) / 0.020A = 130 옴. 표준 130Ω 또는 그보다 높은 값(예: 150Ω)의 저항이 사용됩니다. 저항의 정격 전력은 최소 P = I²R = (0.02)² * 130 = 0.052W이어야 하므로, 표준 1/8W(0.125W) 저항으로 충분합니다.
7.2 설계 고려사항
- 전류 조절:일정한 밝기를 위해, 특히 변동하는 공급 전압이나 온도 변동 환경에서, 간단한 저항 대신 정전류 드라이버 사용을 고려하십시오.
- 역방향 전압 보호:최대 역방향 전압은 5V에 불과합니다. 역바이어스 가능성(예: AC 회로나 유도성 부하)이 있는 경우, LED와 병렬로(캐소드에서 애노드로) 보호 다이오드를 반드시 사용해야 합니다.
- 시야각:10° 시야각은 빛이 사용자를 향해야 하는 패널 장착 표시등에 이 LED를 이상적으로 만듭니다. 이는 영역 조명이나 광각 조명에는 덜 적합합니다.
- 패널 뒤나 밀폐된 인클로저에 장착된 경우, LED 주변의 주변 온도가 일반 환경보다 높을 수 있으며, 이는 추가적인 전류 디레이팅을 필요로 합니다.8. 기술 및 원리 소개
이 LED는
AlGaInP (알루미늄 갈륨 인듐 포스파이드)반도체 칩을 사용합니다. 이 물질 시스템은 가시 스펙트럼의 노란색, 주황색, 빨간색 및 녹색 영역에서 빛을 생성하는 데 특히 효율적입니다. 순방향 전압이 인가되면, 전자와 정공이 반도체의 활성 영역에서 재결합하여 광자의 형태로 에너지를 방출합니다. AlGaInP 층의 특정 구성은 밴드갭 에너지를 결정하며, 따라서 방출되는 빛의 파장(색상)을 결정합니다. 이 경우, 약 573-575 nm의 선명한 옐로우 그린입니다. 투명 에폭시 수지 렌즈는 칩을 보호하고, 빛 출력을 협각 빔으로 형성하며, 반도체에서의 빛 추출을 향상시키는 역할을 합니다.9. 자주 묻는 질문 (FAQ)
9.1 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?
피크 파장 (λp, 575nm)
는 방출 스펙트럼의 강도가 최대인 파장입니다.주 파장 (λd, 573nm)는 표준 백색 광원과 비교할 때 LED의 인지된 색상과 일치하는 단일 파장의 단색광입니다. 이와 같은 포화된 옐로우 그린 색상의 경우, 두 값은 매우 가깝지만, 색상 사양에는 주 파장이 더 관련이 있습니다.9.2 3.3V 전원으로 이 LED를 구동할 수 있나요?
예, 하지만 직렬 전류 제한 저항을 사용해야 합니다. 일반적인 VF 2.0V와 목표 20mA를 사용하면: R = (3.3V - 2.0V) / 0.020A = 65 옴. 안전한 설계를 위해 항상 최대 VF(2.4V)를 사용하여 계산하십시오: R_min = (3.3V - 2.4V) / 0.020A = 45 옴. 45Ω에서 65Ω 사이의 저항이 작동하며, 더 높은 값은 과전류에 대한 안전 마진을 제공합니다.
9.3 보관 수명이 왜 3개월로 제한되나요?
에폭시 포장 재료는 대기 중의 습기를 흡수할 수 있습니다. 후속 고온 납땜 중에 갇힌 이 습기는 빠르게 팽창하여 내부 박리 또는 균열("팝콘 현상")을 일으킬 수 있습니다. 3개월 제한은 제어된 조건(≤30°C/70%RH)에서의 보관을 가정합니다. 더 긴 보관을 위해서는 질소 포장 옵션을 사용하여 습기와 산소를 제거하고 열화를 방지합니다.
9.4 방열판이 필요한가요?
일반 주변 온도에서 일반적인 20mA 이하로 작동하는 경우, LED 자체에 전용 방열판은 필요하지 않습니다. 그러나 장기적인 신뢰성을 위해 PCB의 양호한 열 관리는 항상 유익합니다. 리드가 주요 열 경로를 제공하므로, PCB에 적절한 구리 면적에 납땜되어 있는지 확인하면 열 방산에 도움이 됩니다.
For operation at or below the typical 20mA in normal ambient temperatures, a dedicated heat sink is not required for the LED itself. However, good thermal management of the PCB is always beneficial for long-term reliability. The leads provide the primary thermal path, so ensuring they are soldered to adequate copper area on the PCB will help dissipate heat.
LED 사양 용어
LED 기술 용어 완전 설명
광전 성능
| 용어 | 단위/표시 | 간단한 설명 | 중요한 이유 |
|---|---|---|---|
| 광효율 | lm/W (루멘 매 와트) | 전력 와트당 광출력, 높을수록 더 에너지 효율적입니다. | 에너지 효율 등급과 전기 비용을 직접 결정합니다. |
| 광속 | lm (루멘) | 광원에서 방출되는 총 빛, 일반적으로 "밝기"라고 합니다. | 빛이 충분히 밝은지 결정합니다. |
| 시야각 | ° (도), 예: 120° | 광도가 절반으로 떨어지는 각도, 빔 폭을 결정합니다. | 조명 범위와 균일성에 영향을 미칩니다. |
| 색온도 | K (켈빈), 예: 2700K/6500K | 빛의 따뜻함/차가움, 낮은 값은 노란색/따뜻함, 높은 값은 흰색/차가움. | 조명 분위기와 적합한 시나리오를 결정합니다. |
| 연색성 지수 | 단위 없음, 0–100 | 물체 색상을 정확하게 재현하는 능력, Ra≥80이 좋습니다. | 색상 정확성에 영향을 미치며, 쇼핑몰, 박물관과 같은 고수요 장소에서 사용됩니다. |
| 색차 허용오차 | 맥아담 타원 단계, 예: "5단계" | 색상 일관성 메트릭, 작은 단계는 더 일관된 색상을 의미합니다. | 동일 배치의 LED 전체에 균일한 색상을 보장합니다. |
| 주파장 | nm (나노미터), 예: 620nm (빨강) | 컬러 LED의 색상에 해당하는 파장. | 빨강, 노랑, 녹색 단색 LED의 색조를 결정합니다. |
| 스펙트럼 분포 | 파장 대 강도 곡선 | 파장 전체에 걸친 강도 분포를 보여줍니다. | 연색성과 색상 품질에 영향을 미칩니다. |
전기적 매개변수
| 용어 | 기호 | 간단한 설명 | 설계 고려사항 |
|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | Vf | LED를 켜기 위한 최소 전압, "시작 임계값"과 같습니다. | 드라이버 전압은 ≥Vf이어야 하며, 직렬 LED의 경우 전압이 더해집니다. |
| 순방향 전류 | If | 정상 LED 작동을 위한 전류 값. | 일반적으로 정전류 구동, 전류가 밝기와 수명을 결정합니다. |
| 최대 펄스 전류 | Ifp | 짧은 시간 동안 견딜 수 있는 피크 전류, 디밍 또는 플래싱에 사용됩니다. | 손상을 피하기 위해 펄스 폭과 듀티 사이클을 엄격히 제어해야 합니다. |
| 역방향 전압 | Vr | LED가 견딜 수 있는 최대 역전압, 초과하면 항복될 수 있습니다. | 회로는 역연결 또는 전압 스파이크를 방지해야 합니다. |
| 열저항 | Rth (°C/W) | 칩에서 솔더로의 열전달 저항, 낮을수록 좋습니다. | 높은 열저항은 더 강력한 방열이 필요합니다. |
| ESD 면역 | V (HBM), 예: 1000V | 정전기 방전을 견디는 능력, 높을수록 덜 취약합니다. | 생산 시 정전기 방지 조치가 필요하며, 특히 민감한 LED의 경우. |
열 관리 및 신뢰성
| 용어 | 주요 메트릭 | 간단한 설명 | 영향 |
|---|---|---|---|
| 접합 온도 | Tj (°C) | LED 칩 내부의 실제 작동 온도. | 10°C 감소마다 수명이 두 배가 될 수 있음; 너무 높으면 광감쇠, 색 변위를 유발합니다. |
| 루멘 감가 | L70 / L80 (시간) | 밝기가 초기 값의 70% 또는 80%로 떨어지는 시간. | LED "서비스 수명"을 직접 정의합니다. |
| 루멘 유지 | % (예: 70%) | 시간이 지난 후 유지되는 밝기의 비율. | 장기 사용 시 밝기 유지 능력을 나타냅니다. |
| 색 변위 | Δu′v′ 또는 맥아담 타원 | 사용 중 색상 변화 정도. | 조명 장면에서 색상 일관성에 영향을 미칩니다. |
| 열 노화 | 재료 분해 | 장기간 고온으로 인한 분해. | 밝기 감소, 색상 변화 또는 개방 회로 고장을 유발할 수 있습니다. |
패키징 및 재료
| 용어 | 일반 유형 | 간단한 설명 | 특징 및 응용 |
|---|---|---|---|
| 패키지 유형 | EMC, PPA, 세라믹 | 칩을 보호하는 하우징 재료, 광학/열 인터페이스를 제공합니다. | EMC: 내열성 좋음, 저비용; 세라믹: 방열성 더 좋음, 수명 더 길음. |
| 칩 구조 | 프론트, 플립 칩 | 칩 전극 배열. | 플립 칩: 방열성 더 좋음, 효율성 더 높음, 고출력용. |
| 인광체 코팅 | YAG, 규산염, 질화물 | 블루 칩을 덮고, 일부를 노랑/빨강으로 변환하며, 흰색으로 혼합합니다. | 다른 인광체는 효율성, CCT 및 CRI에 영향을 미칩니다. |
| 렌즈/광학 | 플랫, 마이크로렌즈, TIR | 광 분포를 제어하는 표면의 광학 구조. | 시야각과 배광 곡선을 결정합니다. |
품질 관리 및 등급 분류
| 용어 | 빈닝 내용 | 간단한 설명 | 목적 |
|---|---|---|---|
| 광속 빈 | 코드 예: 2G, 2H | 밝기에 따라 그룹화되며, 각 그룹에 최소/최대 루멘 값이 있습니다. | 동일 배치에서 균일한 밝기를 보장합니다. |
| 전압 빈 | 코드 예: 6W, 6X | 순방향 전압 범위에 따라 그룹화됩니다. | 드라이버 매칭을 용이하게 하며, 시스템 효율성을 향상시킵니다. |
| 색상 빈 | 5단계 맥아담 타원 | 색 좌표에 따라 그룹화되며, 좁은 범위를 보장합니다. | 색상 일관성을 보장하며, 기기 내부의 고르지 않은 색상을 피합니다. |
| CCT 빈 | 2700K, 3000K 등 | CCT에 따라 그룹화되며, 각각 해당 좌표 범위가 있습니다. | 다른 장면의 CCT 요구 사항을 충족합니다. |
테스트 및 인증
| 용어 | 표준/시험 | 간단한 설명 | 의미 |
|---|---|---|---|
| LM-80 | 루멘 유지 시험 | 일정 온도에서 장기간 조명, 밝기 감쇠 기록. | LED 수명 추정에 사용됩니다 (TM-21과 함께). |
| TM-21 | 수명 추정 표준 | LM-80 데이터를 기반으로 실제 조건에서 수명을 추정합니다. | 과학적인 수명 예측을 제공합니다. |
| IESNA | 조명 공학 학회 | 광학적, 전기적, 열적 시험 방법을 포함합니다. | 업계에서 인정된 시험 기반. |
| RoHS / REACH | 환경 인증 | 유해 물질 (납, 수은) 없음을 보장합니다. | 국제적으로 시장 접근 요구 사항. |
| ENERGY STAR / DLC | 에너지 효율 인증 | 조명 제품의 에너지 효율 및 성능 인증. | 정부 조달, 보조금 프로그램에서 사용되며, 경쟁력을 향상시킵니다. |