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LTE-3273L 적외선 발광 다이오드 및 검출기 사양서 - 940nm 파장 - 고출력 - 광시야각 - 중국어 기술 문서

LTE-3273L 적외선 발광 다이오드 및 검출기의 완전한 기술 사양서. 사양 매개변수, 절대 최대 정격, 전기/광학 특성, 성능 곡선 및 응용 정보를 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - LTE-3273L 적외선 발광 다이오드 및 검출기 사양서 - 940nm 파장 - 고출력 - 광시야각 - 중국어 기술 문서

1. 제품 개요

LTE-3273L은 신뢰할 수 있는 적외선(IR) 발광 및 검출이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 분리형 적외선(IR) 소자입니다. 이는 적외선 신호 전송이 중요한 환경에서 성능을 발휘하도록 설계된 광전자 소자 범주에 속합니다. 이 소자의 핵심 기능은 전기적 구동으로 특정 파장의 적외선을 방출하거나, 입사하는 적외선 복사를 검출하여 전기 신호로 변환하는 것입니다.

이 제품은 높은 광 출력, 효율적인 전기적 특성 및 넓은 발광/검출 패턴 간의 균형이 필요한 시스템에 솔루션을 제공하기 위해 포지셔닝되었습니다. 그 설계는 펄스 조건에서 효과적으로 작동해야 하는 소자의 요구사항을 충족하며, 이는 전력 소비 절감과 신호 선명도 향상을 목표로 하는 디지털 통신 프로토콜에서 흔히 볼 수 있습니다.

핵심 장점:LTE-3273L은 몇 가지 핵심 특성으로 두각을 나타냅니다. 이 장치는 높은 전류 작업을 위해 설계되었으며, 상대적으로 낮은 순방향 전압을 유지하여 전반적인 전기적 효율을 높이고 열 응력을 줄이는 데 기여합니다. 이 소자는 높은 방사 강도를 제공하여 먼 거리나 장애물을 통과할 때도 강력한 신호 전송이 가능합니다. 그 넓은 시야각은 광범위한 커버리지 영역을 보장하여 시스템 설계 시 송신기와 검출기 사이의 정렬 요구 사항을 덜 까다롭게 만듭니다. 마지막으로, 투명한 패키지는 내부 흡수나 산란을 최소화하면서 최대한의 광 전송을 허용합니다.

목표 시장 및 응용 분야:이 소자는 주로 소비자 가전, 산업 자동화 및 보안 분야를 대상으로 합니다. 그 대표적인 응용 분야는 TV 및 오디오 장비의 적외선 리모컨, 단거리 무선 데이터 전송 링크, 근접 센서, 물체 카운터, 그리고 빔 차단을 감지하는 보안 경보 시스템 등을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 그 고속 능력은 기본적인 적외선 데이터 통신 프로토콜에도 적합하게 만듭니다.

2. 심층 기술 파라미터 분석

본 절에서는 사양서에 명시된 핵심 파라미터에 대해 상세하고 객관적인 해석을 제공하며, 이들이 설계와 응용에 미치는 의미를 설명합니다.

2.1 절대 최대 정격

이 정격들은 소자에 영구적인 손상을 초래할 수 있는 응력의 한계를 정의합니다. 신뢰할 수 있고 장기적인 성능을 보장하기 위해 이 한계에 도달하거나 근접한 조건에서 동작하는 것은 권장되지 않습니다.

2.2 전기 및 광학 특성

이는 지정된 테스트 조건(TA=25°C)에서 측정된 일반적인 성능 파라미터입니다. 이는 회로 내에서 소자의 동작을 정의합니다.

2.3 열적 특성

별도의 표에 명시적으로 나열되지는 않았지만, 열적 거동은 여러 매개변수로부터 추론할 수 있습니다. 소비 전력 정격(150mW)은 본질적으로 열적 한계입니다. 성능 곡선(후술)은 출력과 순방향 전압이 주변 온도에 따라 어떻게 변화하는지 보여줍니다. 효과적인 열 관리(PCB 동박 면적 또는 방열판을 통해)는 성능과 신뢰성을 유지하는 데 중요하며, 특히 최대 연속 전류 근처에서 동작할 때 그렇습니다.

3. 성능 곡선 분석

대표적인 곡선은 다양한 조건에서 소자의 거동에 대한 시각적 및 정량적 통찰력을 제공하며, 이는 견고한 회로 설계에 필수적입니다.

3.1 순방향 전류 vs. 순방향 전압 (그림 3)

이 IV 곡선은 전형적인 다이오드 지수 관계를 보여줍니다. 낮은 전류에서는 전압이 낮습니다. 전류가 증가함에 따라 전압이 상승합니다. 이 곡선을 통해 설계자는 주어진 전원 전압에 적합한 전류 제한 저항을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 5V 전원으로 100mA로 LED를 구동하려면 저항값 R = (Vsupply- VF) / IF。100mA에서 전형적인 VF 약 1.6V(외삽)을 사용하면, R은 (5 - 1.6) / 0.1 = 34Ω이 됩니다. 저항에서의 전력은 I2R = 0.34W입니다.

3.2 상대 방사 강도 vs. 순방향 전류 (그림 5)

이 그래프는 구동 전류에 대한 광 출력의 의존성을 보여줍니다. 낮은 전류에서는 일반적으로 선형적이지만, 매우 높은 전류에서는 열 효과와 내부 양자 효율의 영향으로 포화 또는 효율 저하의 징후를 나타낼 수 있습니다. 이 곡선은 2A(절대 최대 정격치 기준)에서의 펄스 동작이 연속 100mA 동작보다 훨씬 높은 순간 출력을 생성한다는 것을 확인시켜 주며, 이는 장거리 신호 전송에서의 용도를 입증합니다.

3.3 상대 방사 강도 vs. 환경 온도 (그림 4)

이는 환경적 영향을 이해하는 핵심 곡선입니다. 환경 온도가 상승함에 따라 방사 강도가 감소하는 것을 보여줍니다. 이는 LED의 특성으로, 접합부 온도가 높아지면 내부 양자 효율이 저하됩니다. 예를 들어, +85°C에서의 출력은 +25°C에서의 출력의 60-70%에 불과할 수 있습니다. 설계자는 전체 온도 범위에서 신뢰성 있게 동작해야 하는 시스템에서 이러한 디레이팅을 고려해야 합니다. 이는 소비 전력 제한을 초과하지 않는 범위 내에서, 손실된 광 출력을 보상하기 위해 고온에서 LED를 약간 더 높은 전류로 구동해야 할 수도 있음을 의미합니다.

3.4 스펙트럼 분포 (그림 1)

이 그래프는 940nm를 중심으로 하고 FWHM이 50nm인 방출 스펙트럼을 시각화합니다. 이는 장치가 근적외선 영역에서 방출함을 확인시켜 주며, 호환되는 광학 필터 선택이나 광범위한 스펙트럼을 가진 햇빛 또는 백열등과 같은 환경 광원으로부터의 잠재적 간섭 평가에 도움을 줍니다.

3.5 방사 패턴 (그림 6)

이 극좌표 그래프는 방출광의 각도 분포에 대한 상세한 뷰를 제공합니다. 이는 40° 시야각(2θ1/2). 곡선의 형태는 특정 응용 분야에 맞춰 빔을 정렬(collimate)하거나 추가로 확산시키기 위한 렌즈 또는 반사경 설계에 매우 중요합니다.

4. 기계 및 패키징 정보

4.1 외형 치수와 공차

본 부품은 기계적 안정성과 잠재적인 방열 기능을 제공하는 플랜지가 있는 표준 스루홀 패키지를 채택합니다. 주요 치수는 본체 직경, 리드 피치 및 전체 길이를 포함합니다. 모든 치수는 밀리미터 단위로 지정됩니다. 특정 피쳐에 별도 표기가 없는 한 표준 공차는 ±0.25mm입니다. 리드 피치는 리드가 패키지 본체를 빠져나오는 지점에서 측정되며, 이는 PCB 홀 배치의 표준 기준점입니다. 플랜지 아래 수지의 최대 돌출량은 1.5mm로, PCB의 이격 높이 및 세척에 중요합니다.

4.2 극성 식별

적외선 발광 다이오드(LED)의 경우, 긴 단자가 일반적으로 애노드(양극)이고 짧은 단자는 캐소드(음극)입니다. 데이터시트의 외형도는 이를 명확히 표시해야 하며, 일반적으로 패키지에 평면이 있거나 캐소드 단자 근처에 노치가 있습니다. 올바른 극성은 매우 중요합니다; 5V를 초과하는 역방향 바이어스는 소자를 손상시킬 수 있습니다.

5. 납땜 및 조립 가이드

리플로우 솔더링:지정된 파라미터는 패키지 본체에서 1.6mm 떨어진 지점에서 측정 시 최대 5초 동안 260°C입니다. 이는 일반적인 무연 리플로우 프로파일(피크 온도 240-260°C)과 일치합니다. 1.6mm 거리는 플라스틱 패키지가 유리전이 온도를 초과하여 변형되는 것을 방지하는 데 중요합니다.

핸드 솔더링:핸드 솔더링이 불가피한 경우, 온도 조절 납땜 인두를 사용해야 합니다. 각 핀의 접촉 시간은 최소화되어야 하며, 이상적으로는 3초 미만이어야 하며, 납땜 인두와 패키지 본체 사이의 핀에 히트 싱크 클립을 사용해야 합니다.

청소:납땜 후, 표준 PCB 청소 공정을 사용할 수 있으나, 세정제와 투명 수지 패키지의 호환성을 검증해야 합니다.

저장 조건:습기 흡수를 방지하기 위해(이는 리플로우 솔더링 시 '팝콘' 현상을 유발할 수 있음), 소자는 건조 환경에 보관해야 합니다. 일반적으로 실온에서 상대 습도 40% 이하이거나, 보관 기간이 길어질 경우에는 건조제가 들어 있는 밀봉 방습 백에 보관해야 합니다.

6. 응용 제안 및 설계 고려사항

6.1 대표적인 응용 회로

송신기 구동 회로:가장 간단한 회로는 직렬 전류 제한 저항입니다. 펄스 동작의 경우, 트랜지스터(BJT 또는 MOSFET)를 사용하여 큰 전류를 스위칭합니다. 구동기는 LED 양단 전압을 최대화하기 위해 피크 전류(최대 2A)를 제공할 수 있어야 하며 낮은 포화 전압 강하를 가져야 합니다. 데이터 전송을 위해서는 빠른 상승/하강 시간이 필요합니다.

검출기 회로:광다이오드로 사용될 경우(모델에 따라 해당되는 경우), 일반적으로 역방향 바이어스 또는 광전지(제로 바이어스) 모드에서 작동하며, 작은 광전류를 유용한 전압으로 변환하는 트랜스임피던스 증폭기에 연결됩니다.

6.2 핵심 설계 고려사항

7. 기술 대비 및 차별화

구체적인 경쟁사 모델은 언급되지 않았지만, LTE-3273L의 파라미터 조합은 그 포지셔닝을 정의합니다:

8. 자주 묻는 질문 (기술 사양 기반)

Q1: 이 LED를 500mA로 연속 구동할 수 있나요?
A: 안됩니다. 연속 순방향 전류의 절대 최대 정격은 100mA입니다. 전기적 특성표에 기재된 500mA 조건은 높은 전류에서 VF 를 측정하기 위한 테스트 조건으로, 펄스 동작 정격과 관련될 수 있습니다. 연속 동작 시 100mA를 초과해서는 안 됩니다.

Q2: 왜 제 적외선 리모컨의 작동 거리가 뜨거운 차 안에서 짧아지나요?
A: 그림 4(상대 방사 강도 vs. 환경 온도)를 참조하십시오. LED의 출력은 온도가 상승함에 따라 감소합니다. +85°C에서는 출력이 실온 대비 30-40% 낮아질 수 있으며, 이는 유효 거리를 직접적으로 감소시킵니다.

Q3: 3.3V 전원을 사용할 때, 전형적인 출력을 얻으려면 얼마나 큰 저항을 사용해야 합니까?
A: 목표 IF 가 20mA(5.6-8.0 mW/sr 생성)이고, 50mA에서의 전형적인 VF 가 1.6V(20mA의 경우 약 1.5V 사용 추정)일 때, R = (3.3V - 1.5V) / 0.02A = 90 옴입니다. 가장 가까운 표준값은 91 옴입니다. 저항의 소비 전력: (0.02^2)*91 = 0.0364W, 따라서 1/8W 또는 1/10W 저항으로 충분합니다.

Q4: 발사와 검출의 시야각은 동일한가요?
A: 적외선 발광 다이오드(LED)의 경우, 40° 각도는 방사 패턴을 지정합니다. 포토다이오드나 포토트랜지스터 검출기의 경우, '시야각(Field of View)' 또는 '감도 각도(Sensitivity Angle)'라고 하는 유사하지만 독립적인 매개변수가 각도 수용 범위를 정의합니다. 이들은 일반적으로 유사하지만 반드시 완전히 동일하지는 않습니다. 구체적인 검출기 데이터시트를 참조하십시오.

9. 실제 설계 및 사용 사례

사례: 장거리 차고 문 개폐기 발신기 설계.
설계 목표는 일광 조건에서 50m 거리의 신뢰성 있는 동작이다. 높은 펄스 출력 능력 때문에 LTE-3273L을 선택하였다.
설계 단계:
1. 구동 회로:마이크로컨트롤러로 제어되는 MOSFET을 사용하여 LED를 펄스 구동합니다. 배터리 전압(예: 12V)과 필요한 피크 전류에 따라 직렬 저항을 계산합니다. 거리를 극대화하기 위해 피크 정격값에 가깝게 구동합니다: I를 선택하십시오.FP= 1.5A(2A 최대값 이내). 1.5A에서의 VF(곡선 외삽법에 따름) 약 2.5V. 저항 R = (12V - 2.5V) / 1.5A = 6.33Ω. 펄스 전력을 처리하기 위해 6.2Ω, 5W 저항 사용(P = I2R = 1.5^2 * 6.2 ≈ 14W 피크, 그러나 평균 전력은 매우 낮음).
2. 펄스 변조:데이터 비트로 변조된 38kHz 반송파를 사용하여 명령을 인코딩합니다. 각 38kHz 펄스 트레인의 펄스 폭은 정격값 내로 유지하기 위해 10µs 이하로 유지됩니다. 듀티 사이클은 매우 낮습니다.
3. 광학:LED 앞에 간단한 플라스틱 렌즈를 추가하여 자연적인 40° 빔을 더 좁고 집중된 빔으로 정렬하여 더 먼 거리를 확보합니다.
4. 열 관리:듀티 사이클이 낮아 평균 전력 및 발열량이 극히 적습니다. 플랜지에 연결된 PCB 동박 외에 별도의 방열판이 필요하지 않습니다.
이 설계는 LTE-3273L의 핵심 특성인 높은 피크 전류, 높은 방사 강도 및 펄스 동작에 적합함을 활용합니다.

10. 작동 원리 개요

적외선 발광 다이오드 (IRED):LTE-3273L이 발광기로 동작할 때, 이는 갈륨비소(GaAs) 반도체 재료 기반의 발광 다이오드(LED)입니다. 순방향 전압이 인가되면, 전자와 정공이 반도체 접합의 활성 영역으로 주입됩니다. 이들 전하 캐리어가 재결합할 때, 광자(빛) 형태로 에너지를 방출합니다. GaAs 재료의 특정 띠간격 에너지는 이 광자의 파장, 즉 940 나노미터의 적외선 영역을 결정합니다. 투명한 패키지는 이 빛이 최소 손실로 빠져나갈 수 있도록 합니다.

적외선 검출기 (포토다이오드):검출기로 구성된 경우, 이 소자는 반도체 PIN 접합을 포함합니다. 반도체의 띠간격보다 에너지가 큰 광자(즉, 적외선)가 공핍 영역에 충돌하면, 전자-정공 쌍을 생성합니다. 이들 전하 캐리어는 내장 전기장(또는 인가된 역방향 바이어스)에 의해 분리되어, 입사광 강도에 비례하는 광전류를 발생시킵니다. 이 작은 전류는 외부 회로에 의해 증폭 및 처리될 수 있습니다.

11. 기술 트렌드와 배경

LTE-3273L과 같은 분리형 적외선 소자는 성숙하고 안정적인 기술을 대표합니다. 핵심 재료(GaAs, AlGaAs)와 패키징 유형은 신뢰성과 비용 효율성을 달성하기 위해 수십 년 동안 최적화되어 왔습니다. 이 분야의 지속적인 트렌드는 분리 소자 자체의 혁명적인 변화가 아니라, 그들의 통합과 응용 배경에 있습니다:

요약하면, LTE-3273L은 성숙한 기술에 기반하고 명확한 사양을 가지며 견고한 내구성을 가진 부품입니다. 그 가치는 명확하고 상세한 사양서에 있으며, 이를 통해 엔지니어는 그 동작을 정확히 예측하고, 제어, 감지 또는 기본 통신을 위해 신뢰할 수 있는 적외선 기능이 필요한 시스템에 효과적으로 설계할 수 있습니다.

LED 사양 용어 상세 설명

LED 기술 용어 완전 해설

1. 광전 성능 핵심 지표

용어 단위/표시 일반적인 설명 왜 중요한가
광효율 (Luminous Efficacy) lm/W (루멘/와트) 와트당 전력으로 발생하는 광속, 높을수록 에너지 효율이 높습니다. 조명기구의 에너지 효율 등급과 전기요금 비용을 직접 결정합니다.
광속 (Luminous Flux) lm(루멘) 광원이 방출하는 총 빛의 양으로, 통칭 "밝기"라고 합니다. 조명이 충분히 밝은지 결정합니다.
발광 각도 (Viewing Angle) ° (도), 예: 120° 광도가 절반으로 감소하는 각도로, 빔의 너비를 결정합니다. 조명 범위와 균일도에 영향을 미칩니다.
색온도(CCT) K(켈빈), 예: 2700K/6500K 빛의 색상 따뜻함과 차가움, 낮은 값은 노랑/따뜻함, 높은 값은 흰색/차가움. 조명 분위기와 적용 가능한 장면을 결정합니다.
현색지수 (CRI / Ra) 단위 없음, 0–100 광원이 물체의 실제 색상을 재현하는 능력으로, Ra≥80이 좋음. 색상의 현실감에 영향을 미치며, 백화점, 미술관 등 높은 요구 사항이 있는 장소에 사용됨.
색상 허용 오차 (SDCM) 맥아담 타원 스텝 수, 예: "5-step" 색상 일관성의 정량적 지표로, 단계 수가 작을수록 색상이 더 일치합니다. 동일 로트의 조명기구 색상 차이가 없음을 보장합니다.
주파장 (Dominant Wavelength) nm(나노미터), 예: 620nm(적색) 컬러 LED 색상에 대응하는 파장 값. 적색, 황색, 녹색 등 단색 LED의 색상을 결정합니다.
스펙트럼 분포 (Spectral Distribution) 파장 대 강도 곡선 LED에서 방출되는 빛의 각 파장별 강도 분포를 나타냅니다. 현색성과 색상 품질에 영향을 미칩니다.

2. 전기적 파라미터

용어 기호 일반적인 설명 설계 시 고려사항
순방향 전압(Forward Voltage) Vf LED 점등에 필요한 최소 전압, 일종의 "시동 문턱값"과 유사함. 구동 전원 전압은 ≥Vf 이상이어야 하며, 여러 LED가 직렬 연결될 경우 전압이 누적됨.
순방향 전류 (Forward Current) If LED가 정상적으로 발광하는 전류값. 일반적으로 정전류 구동을 채택하며, 전류는 밝기와 수명을 결정합니다.
최대 펄스 전류 (Pulse Current) Ifp 디밍(dimming) 또는 플래시(flash)에 사용되는 단시간 내 견딜 수 있는 피크 전류. 펄스 폭과 듀티 사이클(duty cycle)은 엄격히 제어해야 하며, 그렇지 않으면 과열로 손상될 수 있습니다.
역전압 (Reverse Voltage) Vr LED가 견딜 수 있는 최대 역전압으로, 이를 초과하면 항복(breakdown)이 발생할 수 있습니다. 회로에서 역접속 또는 서지 전압(voltage surge)을 방지해야 합니다.
열저항 (Thermal Resistance) Rth(°C/W) 칩에서 솔더 접점으로 열이 전달되는 저항으로, 값이 낮을수록 방열 성능이 우수합니다. 열저항이 높을 경우 더 강력한 방열 설계가 필요하며, 그렇지 않으면 접합 온도가 상승합니다.
정전기 방전 내성 (ESD Immunity) V (HBM), 예: 1000V 정전기 내성, 값이 높을수록 정전기로 인한 손상 가능성이 낮습니다. 생산 과정에서 정전기 방지 조치를 철저히 해야 하며, 특히 고감도 LED의 경우 더욱 주의해야 합니다.

三、열 관리와 신뢰성

용어 핵심 지표 일반적인 설명 영향
접합 온도 (Junction Temperature) Tj (°C) LED 칩 내부의 실제 작동 온도. 10°C씩 낮출 때마다 수명이 두 배로 연장될 수 있으며, 과도한 온도는 광량 감소와 색상 편이를 초래합니다.
광량 감소 (Lumen Depreciation) L70 / L80 (시간) 밝기가 초기값의 70% 또는 80%로 감소하는 데 필요한 시간. LED의 "수명"을 직접 정의함.
광유지율 (Lumen Maintenance) % (예: 70%) 일정 기간 사용 후 남은 휘도의 백분율. 장기 사용 후 휘도 유지 능력을 나타냅니다.
Color Shift Δu′v′ 또는 맥아담 타원 사용 과정에서 색상의 변화 정도. 조명 장면의 색상 일관성에 영향을 미칩니다.
열화 (Thermal Aging) 재료 성능 저하 장기간 고온으로 인한 봉재 재료의 열화. 휘도 저하, 색상 변화 또는 개방 회로(Open Circuit) 고장을 초래할 수 있습니다.

4. 패키징 및 재료

용어 일반적인 유형 일반적인 설명 특징 및 응용
패키지 유형 EMC, PPA, 세라믹 칩을 보호하고 광학 및 열학적 인터페이스를 제공하는 하우징 재료. EMC는 내열성이 우수하고 비용이 저렴하며, 세라믹은 방열성이 우수하고 수명이 깁니다.
칩 구조 정장, 도장(Flip Chip) 칩 전극 배치 방식. 플립칩 방식은 방열 성능이 더 우수하고 광효율이 더 높아 고출력에 적합합니다.
형광체 코팅 YAG, 실리케이트, 질화물 청색 칩 위에 도포되어, 일부가 황/적색광으로 변환되어 백색광으로 혼합된다. 다른 형광체는 광효율, 색온도 및 색재현성에 영향을 미친다.
렌즈/광학 설계 평면, 마이크로 렌즈, 전반사 패키징 표면의 광학 구조, 광선 분포 제어. 발광 각도와 배광 곡선을 결정합니다.

5. 품질 관리와 등급 분류

용어 분류 내용 일반적인 설명 목적
광속(光通量) 분류 코드 예: 2G, 2H 밝기 수준에 따라 그룹화하며, 각 그룹은 최소/최대 루멘 값을 가집니다. 동일 로트 제품의 밝기가 일정하도록 보장합니다.
전압 분류 코드 예: 6W, 6X 순방향 전압 범위에 따라 그룹화한다. 구동 전원 매칭을 용이하게 하여 시스템 효율을 향상시킨다.
색상 구분 등급 5-step MacAdam 타원 색도 좌표에 따라 그룹화하여 색상이 극히 좁은 범위 내에 위치하도록 보장합니다. 동일 조명기구 내 색상 불균일을 방지하여 색상 일관성을 보장합니다.
색온도 분류 2700K, 3000K 등 색온도별로 그룹화하며, 각 그룹에는 해당하는 좌표 범위가 있습니다. 다양한 상황에 따른 색온도 요구를 충족합니다.

6. 테스트 및 인증

용어 표준/테스트 일반적인 설명 의미
LM-80 루멘 유지 테스트 항온 조건에서 장기간 점등하여 휘도 감쇠 데이터를 기록합니다. LED 수명 추정에 사용됩니다(TM-21 결합).
TM-21 수명 추정 표준 LM-80 데이터를 기반으로 실제 사용 조건에서의 수명을 추정합니다. 과학적인 수명 예측을 제공합니다.
IESNA 표준 조명공학회 표준 광학, 전기, 열학 시험 방법을 포함합니다. 업계에서 공인된 시험 기준.
RoHS / REACH 환경 인증 제품이 유해 물질(예: 납, 수은)을 포함하지 않도록 합니다. 국제 시장 진입을 위한 조건.
ENERGY STAR / DLC 에너지 효율 인증 조명 제품에 대한 에너지 효율 및 성능 인증. 정부 조달, 보조금 사업에 자주 활용되며 시장 경쟁력을 향상시킵니다.