목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 주요 특징 및 장치 설명
- 2. 기술 사양 심층 분석
- 2.1 절대 최대 정격
- 2.2 전기적 및 광학적 특성
- 3. 빈닝 시스템 설명
- 4. 성능 곡선 분석
- 5. 기계적 및 패키지 정보
- 5.1 패키지 치수
- 5.2 내부 회로도 및 핀 연결
- 6. 솔더링, 조립 및 저장 지침
- 6.1 솔더링 및 애플리케이션 주의사항
- 6.2 저장 조건
- 7. 애플리케이션 제안 및 설계 고려사항
- 7.1 일반적인 애플리케이션 시나리오
- 7.2 설계 고려사항
- 멀티플렉싱 중 여러 세그먼트가 동시에 점등될 때 피크 전류를 공급할 수 있어야 합니다.
- GaP 또는 AlInGaP 칩 중 하나를 사용함으로써 제조업체는 성능 또는 비용에 맞게 최적화할 수 있으며, 단일 기술만 사용하는 디스플레이에 비해 효율성 또는 색상 순도에서 이점을 제공할 수 있습니다.
- A: 정격은 장치가 즉시 고장 나지 않고 우발적인 역방향 연결 또는 전압 순간 변동을 견딜 수 있는 능력을 나타냅니다. 회로는 역방향 전압을 5V 미만으로 클램핑하기 위한 보호 장치(예: 병렬 다이오드)를 포함해야 합니다.
1. 제품 개요
LTD-6410G는 녹색 발광 다이오드(LED)를 활용한 듀얼 디지트, 7세그먼트 영숫자 디스플레이 모듈입니다. 이 디스플레이의 주요 기능은 전자 장치에서 숫자 및 제한된 영숫자 정보를 표시하는 것입니다. 이 디스플레이의 핵심 장점은 고체 구조로 인한 높은 신뢰성, 긴 작동 수명 및 우수한 가시성 특성에 있습니다.
이 장치는 공통 애노드 구성으로 분류되며, 이는 각 디지트의 LED 애노드가 내부적으로 함께 연결되어 있음을 의미합니다. 이는 멀티플렉싱 구동 회로를 단순화합니다. 디스플레이는 회색 전면과 흰색 세그먼트 확산판을 특징으로 하여, 다양한 조명 조건에서 대비를 향상시키고 가독성을 개선합니다. 목표 시장은 테스트 장비, 계측기, 판매 시점 시스템 및 가전 제어판과 같이 명확하고 신뢰할 수 있는 숫자 표시가 필요한 광범위한 소비자 및 산업용 전자 제품을 포함합니다.
1.1 주요 특징 및 장치 설명
LTD-6410G는 성능과 사용성을 목표로 하는 여러 설계 특징을 통합합니다:
- 디지트 높이:0.56인치(14.22 mm), 명확하고 가독성 있는 문자 크기를 제공합니다.
- 세그먼트 균일성:연속적이고 균일한 세그먼트는 디스플레이 영역 전체에 걸쳐 일관된 외관을 보장합니다.
- 전력 효율:세그먼트당 낮은 전력 요구 사항으로, 배터리 구동 또는 에너지 절약형 애플리케이션에 적합합니다.
- 광학 성능:높은 밝기 출력과 점등된 세그먼트와 회색 배경 사이의 높은 대비가 결합되어 우수한 문자 외관을 보장합니다.
- 시야각:넓은 시야각으로 다양한 위치에서 디스플레이를 읽을 수 있습니다.
- 신뢰성:움직이는 부품이나 필라멘트가 마모될 염려가 없는 고체 상태의 신뢰성입니다.
- 빈닝:발광 강도가 분류(빈닝)되어, 다중 유닛 애플리케이션에서 일치하는 밝기 수준의 디스플레이를 선택할 수 있습니다.
- 환경 규정 준수:패키지는 무연이며, RoHS(유해 물질 제한) 지침을 준수하여 제조됩니다.
이 장치는 녹색 LED 칩을 사용합니다. 데이터시트는 두 가지 가능한 칩 기술을 명시합니다: GaP 기판 위의 GaP(갈륨 인화물) 에피택시, 또는 불투명 GaAs(갈륨 비소) 기판 위의 AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 인화물). 두 기술 모두 지정된 녹색 발광을 생성할 수 있습니다.
2. 기술 사양 심층 분석
2.1 절대 최대 정격
이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 이 한계를 벗어난 작동은 보장되지 않습니다.
- 세그먼트당 소비 전력 (Pd):최대 70 mW. 이를 초과하면 과열을 초래할 수 있습니다.
- 세그먼트당 피크 순방향 전류 (IFP):60 mA, 펄스 조건(1/10 듀티 사이클, 0.1 ms 펄스 폭)에서만 허용됩니다. 이는 멀티플렉싱 또는 더 높은 순간 밝기를 달성하는 데 유용합니다.
- 세그먼트당 연속 순방향 전류 (IF):25°C에서 최대 25 mA. 이 정격은 주변 온도(Ta)가 25°C 이상 증가함에 따라 0.33 mA/°C로 선형적으로 감소합니다. 예를 들어, 50°C에서 최대 연속 전류는 약 25 mA - (0.33 mA/°C * 25°C) = 16.75 mA가 됩니다.
- 세그먼트당 역방향 전압 (VR):최대 5 V. 더 높은 역방향 전압을 가하면 항복이 발생할 수 있습니다.
- 작동 및 저장 온도 범위:-35°C ~ +85°C.
- 솔더링 온도:이 장치는 패키지의 착석 평면 아래 1.6mm에서 측정했을 때, 최대 3초 동안 최대 260°C의 솔더링 온도를 견딜 수 있습니다.
2.2 전기적 및 광학적 특성
이는 주변 온도(Ta) 25°C에서 측정한 일반적인 작동 매개변수입니다.
- 평균 발광 강도 (IV):순방향 전류(IF) 10 mA로 구동 시 870 µcd(최소), 2400 µcd(일반). 이 매개변수는 빈닝됩니다.
- 피크 발광 파장 (λp):IF=20mA에서 565 nm(일반). 이는 스펙트럼 출력이 가장 강한 파장입니다.
- 스펙트럼 선 반폭 (Δλ):IF=20mA에서 30 nm(일반). 이는 방출된 빛의 스펙트럼 순도 또는 대역폭을 나타냅니다.
- 주 파장 (λd):IF=20mA에서 569 nm(일반). 이는 빛의 색상과 일치하는 인간의 눈이 인지하는 단일 파장입니다.
- 세그먼트당 순방향 전압 (VF):IF=20mA에서 2.1 V(최소), 2.6 V(일반). 회로 설계는 적절한 전류 조절을 보장하기 위해 이 범위를 고려해야 합니다.
- 세그먼트당 역방향 전류 (IR):역방향 전압(VR) 5V가 인가될 때 100 µA(최대). 데이터시트는 이 역방향 전압 조건이 테스트 목적으로만 사용되며, 장치는 역방향 바이어스 하에서 지속적으로 작동해서는 안 된다고 명시합니다.
- 발광 강도 매칭 비율 (IV-m):2:1(일반). 이는 단일 장치 내에서 가장 밝은 세그먼트와 가장 어두운 세그먼트 사이의 최대 허용 비율을 지정하여 균일성을 보장합니다.
측정 참고:발광 강도는 CIE(국제 조명 위원회) 명시적 눈 반응 곡선에 근사하는 센서와 필터 조합을 사용하여 측정되며, 이 측정은 인간의 밝기 인지와 상관 관계가 있도록 보장합니다.
3. 빈닝 시스템 설명
LTD-6410G는 주로발광 강도를 위해 빈닝 시스템을 사용합니다. 디스플레이는 표준 테스트 전류(10mA)에서 측정된 광 출력에 따라 테스트되고 다른 빈으로 분류됩니다. 이는 단일 조립체에서 여러 유닛을 사용할 때 밝기 수준이 밀접하게 일치하는 디스플레이를 선택할 수 있게 하여, 한 디지트에서 다음 디지트로 눈에 띄는 밝기 변화를 방지합니다. 데이터시트는 사용 가능한 빈에 걸친 범위를 나타내는 870 µcd에서 2400 µcd까지의 일반적인 강도 범위를 명시합니다. 시각적 일관성이 필요한 중요한 애플리케이션의 경우, 동일한 강도 빈의 디스플레이를 지정하는 것이 강력히 권장됩니다.
4. 성능 곡선 분석
데이터시트는 일반적인 전기적/광학적 특성 곡선을 참조합니다. 텍스트 발췌문에 특정 그래프가 제공되지는 않았지만, 이러한 장치에 대한 표준 곡선은 일반적으로 다음을 포함합니다:
- 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선):지수 관계를 보여줍니다. 곡선은 20mA에서 일반적인 VF~2.6V와 온도에 따른 변화를 나타낼 것입니다.
- 발광 강도 대 순방향 전류:광 출력이 최대 정격까지 순방향 전류에 거의 비례함을 보여줍니다. 이는 수익 체감점 또는 포화점을 강조합니다.
- 발광 강도 대 주변 온도:LED의 접합 온도가 증가함에 따라 광 출력이 어떻게 감소하는지 보여줍니다. 이는 고온 환경에서 설계하는 데 중요합니다.
- 스펙트럼 분포:상대 강도 대 파장의 그래프로, ~565nm에서 피크와 ~30nm의 반폭을 보여주며 녹색 색상 특성을 정의합니다.
이 곡선들은 비표준 조건에서 장치의 동작을 이해하고 효율성과 수명을 위한 구동 회로를 최적화하는 데 필수적입니다.
5. 기계적 및 패키지 정보
5.1 패키지 치수
디스플레이는 표준 듀얼 디지트 7세그먼트 풋프린트를 가집니다. PCB(인쇄 회로 기판) 레이아웃 및 기계적 통합을 위한 모든 중요한 치수는 데이터시트 3페이지의 상세 도면에 제공됩니다. 주요 참고 사항으로는 모든 치수가 밀리미터 단위이며, 별도로 명시되지 않는 한 표준 공차는 ±0.25 mm입니다. 설계자는 정확한 핀 간격, 전체 패키지 길이, 너비, 높이 및 디지트 중심 간 거리를 위해 이 도면을 참조해야 합니다.
5.2 내부 회로도 및 핀 연결
내부 회로도는 공통 애노드 구성을 보여줍니다. 두 디지트 각각은 자체 공통 애노드 핀(디지트 1용 핀 14, 디지트 2용 핀 13)을 가집니다. 각 세그먼트(A부터 G까지, 소수점 DP 포함)의 캐소드는 개별 핀에 연결되며, 동일한 물리적 위치의 세그먼트에 대해 디지트 간에 일부 공유됩니다(예: 핀 1은 디지트 1의 캐소드 E, 핀 5는 디지트 2의 캐소드 E).
핀 연결 테이블은 18핀 DIP(듀얼 인라인 패키지) 인터페이스의 완전한 매핑을 제공합니다:
- 핀 1-4, 15-18: 디지트 1의 세그먼트 및 소수점을 제어합니다.
- 핀 5-13: 디지트 2의 세그먼트, 소수점 및 공통 애노드를 제어합니다.
- 핀 14: 디지트 1의 공통 애노드입니다.
이 핀아웃은 PCB 레이아웃을 설계하고 디스플레이를 올바르게 구동하기 위한 마이크로컨트롤러 펌웨어를 작성하는 데 중요하며, 일반적으로 애노드를 순차적으로 스위칭하는 멀티플렉싱 기술을 사용합니다.
6. 솔더링, 조립 및 저장 지침
6.1 솔더링 및 애플리케이션 주의사항
데이터시트는 신뢰할 수 있는 작동을 보장하기 위한 광범위한 애플리케이션 노트를 제공합니다:
- 구동 회로 설계:일정 전압보다는 일정 전류 구동이 권장되며, 이는 VF변화에 관계없이 일관된 발광 강도를 보장합니다. 회로는 전체 VF범위(2.1V-2.6V)를 수용하도록 설계되어야 합니다.
- 보호:구동 회로는 역방향 전압 및 전원 켜기/끄기 시퀀스 동안의 순간 전압 스파이크에 대한 보호 기능을 통합해야 합니다. 이러한 현상은 LED를 손상시킬 수 있습니다.
- 열 관리:작동 전류는 과도한 접합 온도를 방지하기 위해 최대 주변 온도를 기준으로 감액되어야 합니다. 과도한 접합 온도는 빠른 광 저하(루멘 감소)를 일으키고 조기 고장으로 이어질 수 있습니다.
- 기계적 취급:조립 중 디스플레이 본체에 비정상적인 힘을 가하지 마십시오. 외부 힘이 필름을 이동시킬 수 있으므로 전면 패턴 필름이 전면 패널/커버와 직접적으로 밀착 접촉하지 않도록 하십시오.
- 환경:디스플레이에 응결을 방지하기 위해 고습 환경에서 급격한 온도 변화를 피하십시오.
6.2 저장 조건
적절한 저장은 주석 도금된 리드의 산화를 방지하는 데 중요합니다:
- LED 디스플레이(스루홀)의 경우:원래 포장 상태로 5°C ~ 30°C, 상대 습도 60% RH 미만에서 보관하십시오. 대량 재고의 장기 보관은 권장되지 않습니다.
- SMD LED 디스플레이(일반 참고)의 경우:공장 밀봉된 습기 장벽 백에 있는 경우, 5°C-30°C, <60% RH에서 보관하십시오. 개봉 후 동일한 조건에서 보관할 경우 168시간(1주일) 이내에 사용해야 하며, 이는 습기 민감도 수준(MSL) 3에 해당합니다.
이러한 조건을 준수하지 않으면 생산에 사용하기 전에 산화된 핀을 재도금해야 할 수 있습니다.
7. 애플리케이션 제안 및 설계 고려사항
7.1 일반적인 애플리케이션 시나리오
LTD-6410G는 명확하고 신뢰할 수 있는 두 자리 숫자 표시가 필요한 모든 애플리케이션에 적합합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
- 디지털 멀티미터, 오실로스코프 및 전원 공급 장치.
- 산업 공정 제어기 및 타이머.
- 피트니스 장비 디스플레이.
- 가전 제어판(오븐, 전자레인지).
- 저울 또는 현금 등록기와 같은 소매 장비.
데이터시트는 이 제품이 "일반 전자 장비"용이며, 안전이 중요한 애플리케이션(항공, 의료, 운송)의 경우 상담이 필요하다고 명시합니다.
7.2 설계 고려사항
- 전류 제한 저항:전압 소스를 사용할 때 각 세그먼트 또는 공통 애노드에 필수적입니다. 공급 전압, LED VF, 및 원하는 IF.
- 를 기준으로 계산하십시오.멀티플렉싱 드라이버:
- 충분한 I/O 핀을 가진 마이크로컨트롤러 또는 전용 디스플레이 드라이버 IC(예: MAX7219)가 일반적으로 사용되어 각 디지트의 공통 애노드에 전원을 순차적으로 공급하면서 해당 세그먼트 캐소드를 활성화합니다. 이렇게 하면 필요한 제어 라인 수가 15개(디지트당 7세그먼트 + DP, 더하기 2개의 애노드)에서 단 9개(7세그먼트 + DP + 2개의 디지트 선택 라인)로 줄어듭니다.재생률:
- 멀티플렉싱 주파수는 가시적인 깜빡임을 피하기 위해 충분히 높아야 합니다(>60 Hz).전원 공급 장치:
멀티플렉싱 중 여러 세그먼트가 동시에 점등될 때 피크 전류를 공급할 수 있어야 합니다.
8. 기술 비교 및 차별화
- 다른 모델과 명시적으로 비교되지는 않지만, LTD-6410G의 범주 내 주요 차별화 요소는 다음과 같습니다:색상 및 대비:
- 녹색 LED와 회색 전면/흰색 세그먼트의 특정 조합은 표준 검정 바탕에 빨간색 또는 검정 바탕에 녹색 디스플레이와 비교하여 독특한 미적 감각과 높은 대비비를 제공합니다.강도 빈닝:
- 분류된 발광 강도의 제공은 디스플레이 균일성이 가장 중요한 고급 애플리케이션을 대상으로 하는 기능으로, 비빈닝된 저가 대안과 차별화됩니다.듀얼 기술 칩:
GaP 또는 AlInGaP 칩 중 하나를 사용함으로써 제조업체는 성능 또는 비용에 맞게 최적화할 수 있으며, 단일 기술만 사용하는 디스플레이에 비해 효율성 또는 색상 순도에서 이점을 제공할 수 있습니다.
9. 자주 묻는 질문(기술 매개변수 기반)
Q: 5V 마이크로컨트롤러 핀으로 이 디스플레이를 직접 구동할 수 있나요?
A: 아니요. 일반적인 순방향 전압은 2.6V이지만, 올바른 순방향 전류(예: 10-20mA)를 설정하기 위해 항상 전류 제한 저항이 필요합니다. 5V에 직접 연결하면 과도한 전류가 흘러 LED 세그먼트를 파괴할 것입니다.
Q: 피크 파장(565nm)과 주 파장(569nm)의 차이는 무엇인가요?
A: 피크 파장은 스펙트럼 출력 곡선의 문자 그대로 가장 높은 지점입니다. 주 파장은 인지된 색상을 나타내는 계산된 값입니다. 단색 녹색 LED의 경우 여기에서 보듯이 종종 가깝습니다.FQ: 최대 연속 전류는 25mA인데, V
에 대한 테스트 조건은 20mA를 사용합니다. 어느 것을 사용해야 하나요?
A: 20mA는 일반적인 표준 테스트 조건입니다. 충분한 밝기에 필요한 최소값과 최대 정격 25mA(온도에 따라 감액) 사이의 임의의 순방향 전류에 대해 회로를 설계할 수 있습니다. 10-20mA는 일반적인 작동 범위입니다.
Q: 절대 적용해서는 안 된다면 역방향 전압 정격이 왜 중요한가요?
A: 정격은 장치가 즉시 고장 나지 않고 우발적인 역방향 연결 또는 전압 순간 변동을 견딜 수 있는 능력을 나타냅니다. 회로는 역방향 전압을 5V 미만으로 클램핑하기 위한 보호 장치(예: 병렬 다이오드)를 포함해야 합니다.
10. 실용적인 설계 및 사용 사례
사례: 간단한 두 자리 카운터 설계.F설계자는 이벤트 카운터용 디스플레이가 필요합니다. 명확성과 녹색 색상 때문에 LTD-6410G를 선택합니다. 10개의 I/O 핀을 가진 마이크로컨트롤러를 사용합니다. 8개의 핀은 150Ω 전류 제한 저항(5V 공급, ~2.6V VF, 및 ~16mA I
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. |