목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 핵심 장점
- 1.2 목표 시장 및 애플리케이션
- 2. 심층 기술 파라미터 분석
- 2.1 절대 최대 정격
- 솔더링 온도
- IF=20mA
- IR
- CAT:
- HUE:
- REF:
- 이 빈닝 코드는 일반적으로 부품 번호(P/N), 고객 생산 번호(CPN), 포장 수량(QTY) 및 로트 번호(LOT No)와 함께 제품 라벨에 표시됩니다.
- 데이터시트는 다양한 조건에서 장치의 동작을 설명하는 여러 특성 곡선을 제공합니다.
- 4.3 상대 강도 대 순방향 전류
- 4.4 온도 의존성 곡선
- 상대 강도 대 주변 온도:
- 5. 기계적 및 패키지 정보
- LED는 표준 램프 스타일 패키지를 특징으로 합니다. 주요 치수 참고사항은 다음과 같습니다:
- 모든 치수는 밀리미터(mm) 단위입니다.
- 6.1 리드 성형
- 피크 온도에서 급격한 냉각을 피하십시오.
- 2. 솔더링(딥 또는 핸드)을 두 번 이상 하지 마십시오.
- 초음파 세척은 절대적으로 필요한 경우에만, 철저한 사전 적격성 테스트 후에 사용하십시오. 내부 구조를 손상시킬 수 있습니다.
- 6.4 보관 조건
- 정전기 방지 백:
- 외부 카톤:
- 여러 개의 내부 카톤을 포함합니다.
- 8.2 열 관리
- 표준 레드 LED와 비교하여, 본 장치의 주요 차별점은 AlGaInP 칩 기술과 특정 렌즈 설계를 통해 달성된 매우 높은 광도(3200-5000 mcd)와 협시야각입니다. 이 조합은 광범위한 조명보다는 지향성 빔에서의 고휘도가 가장 중요한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 현대 환경 기준(RoHS, REACH, 무할로겐) 준수는 또한 엄격한 규제 요구사항이 있는 글로벌 시장에 적합하게 만듭니다.
- Q1: 피크 파장(λp)과 주 파장(λd)의 차이는 무엇입니까?
- Q4: 주문 시 CAT, HUE 및 REF 코드를 어떻게 해석합니까?
- 레이아웃 고려사항:
- . Technical Principle Introduction
- . Industry Trends and Developments
1. 제품 개요
본 문서는 우수한 발광 출력이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고휘도 LED 램프의 사양을 상세히 설명합니다. 본 장치는 AlGaInP 칩 기술을 활용하여 워터클리어 수지 캡슐화로 브릴리언트 레드 색상을 구현합니다. 신뢰성과 견고성을 위해 설계되어 다양한 전자 디스플레이 및 표시기 애플리케이션에 적합합니다.
1.1 핵심 장점
- 고휘도:표준 순방향 전류 20mA에서 3200~5000 밀리칸델라(mcd)의 일반적인 광도를 제공합니다.
- 협시야각:일반적인 시야각(2θ1/2)이 10도로, 집중적이고 강렬한 광 출력을 제공합니다.
- 규정 준수 및 신뢰성:본 제품은 RoHS, EU REACH 및 무할로겐 기준(Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm)을 준수하여 환경 안전성과 장기 신뢰성을 보장합니다.
- 포장 유연성:자동화 조립 공정을 위한 테이프 및 릴 포장으로 제공됩니다.
1.2 목표 시장 및 애플리케이션
본 LED는 주로 소비자 가전 및 디스플레이 백라이트 시장을 대상으로 합니다. 주요 애플리케이션은 다음과 같습니다:
- 텔레비전(TV)
- 컴퓨터 모니터
- 전화기
- 일반 컴퓨터 주변기기 및 표시등
2. 심층 기술 파라미터 분석
2.1 절대 최대 정격
다음 표는 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계치를 나열합니다. 이는 동작 조건이 아닙니다.
| 파라미터 | 기호 | 정격 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 연속 순방향 전류 | IF | 25 | IF |
| mA | IFP | 60 | 피크 순방향 전류 (듀티 1/10 @ 1KHz) |
| IFP | VR | 5 | V |
| mA | 역방향 전압 | 60 | VR |
| V | 전력 소산 | Pd | mW |
| 동작 온도 | Topr | -40 ~ +85 | °C |
| 보관 온도 | Tstg | -40 ~ +100 | °C |
솔더링 온도
Tsol
| 260 (5초 동안) | °C | Min. | Typ. | Max. | 2.2 전기광학적 특성 (Ta=25°C) | 이 파라미터들은 주변 온도 25°C의 정상 동작 조건에서 LED의 일반적인 성능을 정의합니다. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파라미터 | 기호 | 3200 | 5000 | ----- | 단위 | 조건 |
| 광도 | Iv | ----- | 10 | ----- | mcd | IF=20mA |
| 시야각 | 2θ1/2 | ----- | 632 | ----- | deg | IF=20mA |
| 피크 파장 | λp | ----- | 624 | ----- | nm | IF=20mA |
| 주 파장 | λd | ----- | 20 | ----- | nm | IF=20mA |
| 스펙트럼 방사 대역폭 | VF | 1.7 | 2.0 | 2.4 | V | Δλ |
| nm | IR | ----- | ----- | 10 | IF=20mA | 순방향 전압 |
VFV
IF=20mA
역방향 전류
IR
μA
- VR=5V측정 참고사항:
- 순방향 전압: ±0.1V 불확도; 광도: ±10% 불확도; 주 파장: ±1.0nm 불확도.2.3 열적 특성
- 장치의 성능은 온도의 영향을 받습니다. 동작 범위는 -40°C ~ +85°C입니다. 상한 온도 근처에서 성능과 수명을 유지하려면 적절한 방열 또는 전류 디레이팅이 필수적입니다.3. 빈닝 시스템 설명
제품은 애플리케이션 설계의 일관성을 보장하기 위해 핵심 성능 파라미터에 따라 분류됩니다. 라벨링 시스템에는 다음에 대한 코드가 포함됩니다:
CAT:
광도(Iv) 등급. 이를 통해 특정 밝기 범위 내의 LED를 선택할 수 있습니다.
HUE:
주 파장(λd) 등급. 이는 여러 유닛 간의 색상 일관성을 보장합니다.
REF:
순방향 전압(VF) 등급. 이는 유사한 전압 강하를 가진 LED를 그룹화하여 안정적인 구동 회로 설계에 도움을 줍니다.
이 빈닝 코드는 일반적으로 부품 번호(P/N), 고객 생산 번호(CPN), 포장 수량(QTY) 및 로트 번호(LOT No)와 함께 제품 라벨에 표시됩니다.
4. 성능 곡선 분석
데이터시트는 다양한 조건에서 장치의 동작을 설명하는 여러 특성 곡선을 제공합니다.
4.1 상대 강도 대 파장이 곡선은 스펙트럼 파워 분포를 보여주며, 일반적인 피크 파장(λp)은 632 nm, 주 파장(λd)은 624 nm입니다. 스펙트럼 방사 대역폭(Δλ)은 일반적으로 20 nm로, 브릴리언트 레드 색상의 순도와 특정 색조를 정의합니다.
4.2 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)I-V 곡선은 다이오드의 전형적인 비선형 특성을 보입니다. 표준 동작 전류 20mA에서 순방향 전압(VF)은 일반적으로 2.0V로 측정되며, 범위는 1.7V에서 2.4V입니다. 이 정보는 전류 제한 회로 설계에 매우 중요합니다.
4.3 상대 강도 대 순방향 전류
광도는 순방향 전류가 증가함에 따라 증가합니다. 그러나 권장 연속 전류(25mA) 이상으로 동작하거나 적절한 열 관리 없이는 접합 온도 상승으로 인해 효율과 수명이 감소합니다.
4.4 온도 의존성 곡선
상대 강도 대 주변 온도:
광 출력은 주변 온도가 상승함에 따라 감소합니다. 설계자는 고온 환경에서 이 디레이팅을 고려해야 합니다.
- 순방향 전류 대 주변 온도:
- 정전압 구동의 경우, 순방향 전류는 온도에 따라 변할 수 있습니다. 동작 온도 범위 전반에 걸쳐 안정적인 성능을 위해 정전류 드라이버 사용을 권장합니다.
- 4.5 지향성 패턴
극좌표 다이어그램은 10도의 일반적인 시야각을 보여주며, 광 강도가 협빔 내에 집중되는 방식을 설명합니다.
5. 기계적 및 패키지 정보
5.1 패키지 치수 도면
LED는 표준 램프 스타일 패키지를 특징으로 합니다. 주요 치수 참고사항은 다음과 같습니다:
모든 치수는 밀리미터(mm) 단위입니다.
- 플랜지 높이는 1.5mm(0.059\") 미만이어야 합니다.
- 지정되지 않은 치수의 기본 공차는 ±0.25mm입니다.도면은 리드 간격, 본체 직경, 전체 높이, 그리고 에폭시 불브에서 리드 굽힘 또는 솔더링 지점까지의 권장 최소 거리(3mm)를 명시합니다. soldering.
- 5.2 극성 식별
- 캐소드는 일반적으로 LED 렌즈의 평평한 부분 또는 짧은 리드로 식별됩니다. 올바른 설치를 위해 확정적인 극성 표시를 위해 패키지 다이어그램을 항상 참조하십시오.
- 6. 솔더링 및 조립 지침
6.1 리드 성형
| 리드는 에폭시 불브 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 구부리십시오. | 리드 성형은 솔더링 전에 수행하십시오. | 성형 중 LED 패키지에 스트레스를 가하지 마십시오. |
|---|---|---|
| 실온에서 리드를 자르십시오. | PCB 홀이 LED 리드와 완벽하게 정렬되도록 하여 장착 스트레스를 피하십시오. | 6.2 권장 솔더링 조건 |
| 방법 | 파라미터 | |
| 조건 | 핸드 솔더링 | |
| 인두 팁 온도 | 최대 300°C (최대 30W) | 솔더링 시간 |
| 최대 3초 | 불브로부터 거리 | |
| 최소 3mm | 딥 (웨이브) 솔더링 | |
| 예열 온도 | 최대 100°C (최대 60초) |
배스 온도 및 시간
최대 260°C, 최대 5초
불브로부터 거리
최소 3mm
냉각
피크 온도에서 급격한 냉각을 피하십시오.
- 중요 참고사항:
- 1. 고온에서 리드에 스트레스를 가하지 마십시오.
2. 솔더링(딥 또는 핸드)을 두 번 이상 하지 마십시오.
- 3. 솔더링 후 LED가 실온으로 냉각될 때까지 기계적 충격으로부터 보호하십시오.
- 4. 항상 최소한의 효과적인 솔더링 온도를 사용하십시오.
- 6.3 세척
- 필요한 경우, 실온에서 이소프로필 알코올로만 ≤1분 동안 세척하십시오.
초음파 세척은 절대적으로 필요한 경우에만, 철저한 사전 적격성 테스트 후에 사용하십시오. 내부 구조를 손상시킬 수 있습니다.
6.4 보관 조건
- ≤30°C 및 ≤70% 상대 습도(RH)에서 보관하십시오.이 조건에서 출하 후 유통기한은 3개월입니다.
- 더 긴 보관(최대 1년)을 위해서는 질소 분위기와 수분 흡수제가 있는 밀폐 용기를 사용하십시오.습한 환경에서 급격한 온도 변화를 피하여 응결을 방지하십시오.
- 7. 포장 및 주문 정보7.1 포장 사양
정전기 방지 백:
- LED를 정전기 방전(ESD)으로부터 보호합니다.
- 내부 카톤:
- 여러 개의 백을 포함합니다.
외부 카톤:
여러 개의 내부 카톤을 포함합니다.
7.2 포장 수량정전기 방지 백당 최소 200~500개.내부 카톤당 5백.F외부 카톤당 10개의 내부 카톤.F8. 애플리케이션 제안 및 설계 고려사항F8.1 일반적인 애플리케이션 회로FLED는 항상 정전류원 또는 직렬 전류 제한 저항이 있는 정전압원으로 구동하십시오. 공식 R = (V공급 - VF) / IF를 사용하여 저항 값을 계산하십시오. 최악의 경우 설계를 위해 데이터시트의 최대 VF(2.4V)를 사용하여 전류가 한계를 초과하지 않도록 하십시오. 예를 들어, 5V 공급 및 목표 IF 20mA: R = (5V - 2.4V) / 0.02A = 130Ω. 표준 130Ω 또는 150Ω 저항이 적합합니다.
8.2 열 관리
이는 중요한 설계 요소입니다. 전력 소산(Pd)은 VF * IF입니다. 일반적인 2.0V 및 20mA에서 이는 40mW입니다. 최대 60mW 미만이지만, 높은 주변 온도 또는 열악한 기류의 인클로저에서 동작할 경우 접합 온도가 안전 한계를 초과하지 않도록 동작 전류를 디레이팅해야 합니다. 그렇지 않으면 루멘 감가 및 동작 수명 감소를 가속화합니다.d8.3 광학 설계F협시야각 10도는 집중된 빔이나 지향성 광이 필요한 애플리케이션, 예를 들어 특정 각도에서 보여야 하는 표시등이나 작은 세그먼트의 백라이트에 이 LED를 이상적으로 만듭니다.F9. 기술 비교 및 차별화
표준 레드 LED와 비교하여, 본 장치의 주요 차별점은 AlGaInP 칩 기술과 특정 렌즈 설계를 통해 달성된 매우 높은 광도(3200-5000 mcd)와 협시야각입니다. 이 조합은 광범위한 조명보다는 지향성 빔에서의 고휘도가 가장 중요한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 현대 환경 기준(RoHS, REACH, 무할로겐) 준수는 또한 엄격한 규제 요구사항이 있는 글로벌 시장에 적합하게 만듭니다.
10. 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1: 피크 파장(λp)과 주 파장(λd)의 차이는 무엇입니까?
A1: 피크 파장은 방출된 광 파워가 최대인 파장입니다. 주 파장은 인간의 눈이 인지하는 LED 색상과 일치하는 단일 파장입니다. 이 레드 LED의 경우, λp는 632nm(물리적 피크)이고, λd는 624nm(인지된 색상)입니다.Q2: 이 LED를 25mA로 연속 구동할 수 있습니까?A2: 예, 25mA는 절대 최대 연속 순방향 전류입니다. 그러나 최적의 수명과 신뢰성, 특히 높은 주변 온도에서의 동작을 위해 일반적인 테스트 조건인 20mA 이하에서 동작하는 것이 좋습니다.Q3: 에폭시 불브로부터 3mm 거리가 솔더링과 리드 굽힘에 왜 그렇게 중요합니까?A3: 이 거리는 솔더 접점이나 굽힘으로부터의 과도한 열 전달 또는 기계적 스트레스가 에폭시 불브 내부의 민감한 내부 다이와 와이어 본드에 도달하는 것을 방지하여 즉각적인 고장이나 장기 신뢰성 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다.
Q4: 주문 시 CAT, HUE 및 REF 코드를 어떻게 해석합니까?
A4: 이들은 빈닝 코드입니다. 애플리케이션의 밝기 일관성, 색상 균일성 및 회로 안정성 요구에 따라 원하는 광도(CAT), 주 파장(HUE) 및 순방향 전압(REF) 범위를 지정하게 됩니다. 정확한 코드 값과 범위에 대해서는 제조사의 상세한 빈닝 사양 문서를 참조하십시오.
11. 실용적 설계 사례 연구
시나리오:
밝은 조명의 방에서 전면 패널로부터 약 15도의 시야각으로 3미터 거리에서 명확하게 보여야 하는 네트워킹 장치용 상태 표시기 설계.
부품 선택:
본 LED는 높은 강도(≥3200 mcd)로 인해 밝은 주변광에서도 가시성을 보장하므로 훌륭한 후보입니다. 10도의 시야각은 자연스럽게 밝고 집중된 스팟을 생성하여 요구되는 15도 시야각 원뿔 내에 떨어지게 합니다.
회로 설계:
디지털 장치에서 일반적인 3.3V 로직 공급을 사용합니다. 직렬 저항 계산: R = (3.3V - 2.4V최대) / 0.02A = 45Ω. 표준 47Ω 저항을 사용합니다. LED의 전력 소산: Pd ≈ 2.0V * 0.02A = 40mW. 저항의 전력: PR = (0.02A)² * 47Ω = 18.8mW. 둘 다 안전 한계 내에 있습니다.
레이아웃 고려사항:
3mm 솔더링 거리 규칙을 준수할 수 있도록 PCB에 LED를 배치하십시오. 다른 높은 부품이 LED의 협빔을 가리지 않도록 하십시오.12. 기술 원리 소개
본 LED는 AlGaInP(알루미늄 갈륨 인듐 포스파이드) 반도체 칩을 기반으로 합니다. 순방향 전압이 인가되면, 칩의 활성 영역에서 전자와 정공이 재결합하여 광자의 형태로 에너지를 방출합니다. 이를 전계발광이라고 합니다. AlGaInP 합금의 특정 구성은 밴드갭 에너지를 결정하며, 이는 다시 방출된 빛의 파장(색상), 이 경우 레드를 정의합니다. 워터클리어 에폭시 수지는 렌즈 역할을 하여 광 출력을 지정된 10도 시야각으로 형성하고 섬세한 반도체 칩을 환경으로부터 보호합니다.13. 산업 동향 및 발전
표시기 및 디스플레이 LED의 동향은 더 높은 효율(와트당 더 많은 루멘)과 증가된 신뢰성으로 계속 나아가고 있습니다. 본 장치는 높은 강도를 제공하지만, 이 제품 카테고리의 향후 반복은 개선된 에너지 효율을 위해 더 낮은 구동 전류에서 유사한 밝기를 달성하는 데 초점을 맞출 수 있습니다. RoHS 및 REACH를 넘어 분쟁 광물 선언 및 순환 경제 원칙과 같은 환경 규정에 대한 더 넓고 엄격한 준수를 위한 지속적인 추진도 있습니다. 자동화 제조에서 일관된 최종 제품 품질을 보장하기 위해 정밀한 빈닝(더 엄격한 CAT, HUE, REF 범위)에 대한 수요가 증가하고 있어 수동 보정이나 분류가 필요 없게 됩니다.Using a 3.3V logic supply common in digital devices. Calculate series resistor: R = (3.3V - 2.4Vmax) / 0.02A = 45Ω. Use a standard 47Ω resistor. Power dissipation in LED: Pd≈ 2.0V * 0.02A = 40mW. Power in resistor: PR= (0.02A)2* 47Ω = 18.8mW. Both are within safe limits.
Layout Consideration:Place the LED on the PCB such that the 3mm soldering distance rule can be adhered to. Ensure no other tall components shade the LED's narrow beam.
. Technical Principle Introduction
This LED is based on an AlGaInP (Aluminum Gallium Indium Phosphide) semiconductor chip. When a forward voltage is applied, electrons and holes recombine in the active region of the chip, releasing energy in the form of photons—a process called electroluminescence. The specific composition of the AlGaInP alloy determines the bandgap energy, which in turn defines the wavelength (color) of the emitted light, in this case, red. The water-clear epoxy resin acts as a lens, shaping the light output into the specified 10-degree viewing angle and protecting the delicate semiconductor chip from the environment.
. Industry Trends and Developments
The trend in indicator and display LEDs continues towards higher efficiency (more lumens per watt) and increased reliability. While this device offers high intensity, future iterations in this product category may focus on achieving similar brightness at lower drive currents for improved energy efficiency. There is also a continuous push for broader and stricter compliance with environmental regulations beyond RoHS and REACH, such as conflict mineral declarations and circular economy principles. The demand for precise binning (tighter CAT, HUE, REF ranges) is increasing in automated manufacturing to ensure consistent end-product quality without the need for manual calibration or sorting.
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. |