Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Ciri dan Kelebihan Teras
- 1.2 Aplikasi Sasaran
- 2. Penyelaman Mendalam Spesifikasi Teknikal
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri Elektro-Optik
- 3. Analisis Lengkung Prestasi
- 3.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
- 3.2 Corak Arah
- 3.3 Arus Ke Hadapan vs. Voltan Ke Hadapan (Lengkung I-V)
- 3.4 Keamatan Relatif vs. Arus Ke Hadapan
- 3.5 Lengkung Prestasi Terma
- 4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
- 4.1 Dimensi Pakej
- 4.2 Pengenalpastian Polarity
- 5. Garis Panduan Pemasangan, Pengendalian dan Kebolehpercayaan
- 5.1 Pembentukan Kaki
- 5.2 Keadaan Penyimpanan
- 5.3 Arahan Pateri
- 5.4 Pembersihan
- 5.5 Pengurusan Terma
- 6. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
- 6.1 Spesifikasi Pembungkusan
- 6.2 Penjelasan Label
- 7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
- 7.1 Litar Aplikasi Biasa
- 7.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- 8. Pengenalan Teknologi dan Prinsip
- 9. Soalan Lazim (FAQ)
- 9.1 Apakah perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Panjang Gelombang Dominan?
- 9.2 Bolehkah saya mengendalikan LED ini dengan bekalan 3.3V?
- 9.3 Mengapa jangka hayat penyimpanan dihadkan kepada 3 bulan?
- 9.4 Adakah penyejuk haba diperlukan?
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini menyediakan spesifikasi teknikal untuk lampu LED Hijau Kuning Gemilang berkeamatan tinggi. Peranti ini direka menggunakan teknologi cip AlGaInP yang disalut dalam resin jernih air, menawarkan prestasi yang boleh dipercayai untuk pelbagai aplikasi elektronik yang memerlukan pencahayaan penunjuk yang jelas dan bersemangat.
1.1 Ciri dan Kelebihan Teras
- Keamatan Tinggi:Siri ini direka khas untuk aplikasi yang memerlukan keamatan bercahaya yang unggul.
- Pematuhan Alam Sekitar:Produk ini bebas Pb, mematuhi piawaian RoHS, EU REACH, dan Bebas Halogen (Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm).
- Pilihan Pembungkusan:Tersedia dalam pita dan gegelung untuk proses pemasangan automatik.
- Pilihan Sudut Pandangan:Ditawarkan dengan pelbagai sudut pandangan untuk memenuhi keperluan aplikasi yang berbeza.
- Reka Bentuk Teguh:Dibina untuk operasi yang boleh dipercayai dan tahan lama.
1.2 Aplikasi Sasaran
LED ini sesuai untuk lampu latar dan penunjuk status dalam pelbagai elektronik pengguna dan komputer, termasuk:
- Televisyen
- Monitor Komputer
- Telefon
- Peranti Periferal Komputer Am
2. Penyelaman Mendalam Spesifikasi Teknikal
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan berikut menentukan had di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Semua nilai dinyatakan pada suhu ambien (Ta) 25°C.
| Parameter | Simbol | Penarafan | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Ke Hadapan Berterusan | IF | 25 | mA |
| Arus Ke Hadapan Puncak (Kitar Tugas 1/10 @ 1KHz) | IFP | 60 | mA |
| Voltan Songsang | VR | 5 | V |
| Pelesapan Kuasa | Pd | 60 | mW |
| Suhu Operasi | Topr | -40 hingga +85 | °C |
| Suhu Penyimpanan | Tstg | -40 hingga +100 | °C |
| Suhu Pateri | Tsol | 260 (selama 5 saat) | °C |
Pertimbangan Reka Bentuk:Penarafan arus ke hadapan berterusan 25mA adalah parameter utama untuk reka bentuk litar. Melebihi nilai ini, walaupun seketika, boleh mengurangkan jangka hayat LED dengan ketara atau menyebabkan kegagalan serta-merta. Penarafan arus puncak membolehkan denyutan ringkas, berguna dalam aplikasi paparan berbilang, tetapi kitar tugas dan frekuensi mesti dipatuhi dengan ketat.
2.2 Ciri Elektro-Optik
Ini adalah parameter prestasi tipikal yang diukur di bawah keadaan ujian piawai (Ta=25°C, IF=20mA melainkan dinyatakan sebaliknya).
| Parameter | Simbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Keadaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keamatan Bercahaya | Iv | 160 | 320 | -- | mcd | IF=20mA |
| Sudut Pandangan (2θ1/2) | -- | -- | 10 | -- | darjah | IF=20mA |
| Panjang Gelombang Puncak | λp | -- | 575 | -- | nm | IF=20mA |
| Panjang Gelombang Dominan | λd | -- | 573 | -- | nm | IF=20mA |
| Lebar Jalur Spektrum | Δλ | -- | 20 | -- | nm | IF=20mA |
| Voltan Ke Hadapan | VF | 1.7 | 2.0 | 2.4 | V | IF=20mA |
| Arus Songsang | IR | -- | -- | 10 | μA | VR=5V |
Analisis Parameter:
- Keamatan Bercahaya (320 mcd tip.):Ini menunjukkan output yang terang sesuai untuk penunjuk yang kelihatan pada siang hari. Julat min-tip yang luas mencadangkan proses pengelasan; pereka harus menggunakan nilai minimum untuk pengiraan kecerahan kes terburuk.
- Sudut Pandangan (10° tip.):Sudut pandangan yang sangat sempit. LED ini direka untuk cahaya fokus dan diarahkan, bukan pencahayaan kawasan luas, menjadikannya sesuai untuk penunjuk panel di mana cahaya sepatutnya kelihatan terutamanya dari hadapan.
- Voltan Ke Hadapan (2.0V tip.):Voltan ke hadapan yang agak rendah untuk LED AlGaInP, yang membantu mengurangkan penggunaan kuasa dan beban terma. Perintang had arus litar mesti dikira berdasarkan VF maksimum (2.4V) untuk memastikan arus tidak pernah melebihi penarafan maksimum mutlak di bawah semua keadaan.
- Panjang Gelombang (~573-575 nm):Ini meletakkan warna dengan kukuh di kawasan hijau kuning gemilang spektrum, yang sangat dapat dilihat oleh mata manusia.
Nota mengenai Ketidakpastian Pengukuran: Keamatan Bercahaya (±10%), Panjang Gelombang Dominan (±1.0nm), Voltan Ke Hadapan (±0.1V).
3. Analisis Lengkung Prestasi
Lembaran data menyediakan beberapa lengkung ciri yang penting untuk memahami tingkah laku LED di bawah keadaan bukan piawai.
3.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
Lengkung ini menunjukkan taburan kuasa spektrum. Puncak tipikal adalah pada 575nm dengan lebar jalur spektrum (FWHM) 20nm, mengesahkan warna hijau kuning tepu dengan penyebaran minimum ke warna bersebelahan.
3.2 Corak Arah
Menggambarkan taburan ruang cahaya, berkorelasi dengan sudut pandangan 10 darjah. Corak menunjukkan keamatan tinggi pada 0° (paksi) dengan penurunan pantas, ciri LED pancaran sempit.
3.3 Arus Ke Hadapan vs. Voltan Ke Hadapan (Lengkung I-V)
Graf ini penting untuk reka bentuk pemacu. Ia menunjukkan hubungan eksponen antara voltan dan arus. Peningkatan kecil dalam voltan melebihi tipikal 2.0V boleh menyebabkan peningkatan besar dan berpotensi merosakkan dalam arus, menekankan keperluan pemacu arus malar atau perintang siri bersaiz betul.
3.4 Keamatan Relatif vs. Arus Ke Hadapan
Menunjukkan pergantungan output cahaya pada arus pemacu. Walaupun output meningkat dengan arus, ia tidak linear sempurna, dan kecekapan biasanya menurun pada arus lebih tinggi disebabkan peningkatan penjanaan haba.
3.5 Lengkung Prestasi Terma
Keamatan Relatif vs. Suhu Ambien:Menunjukkan output cahaya berkurangan apabila suhu ambien meningkat. Pengurangan terma ini mesti diambil kira dalam aplikasi dengan suhu ambien tinggi.Arus Ke Hadapan vs. Suhu Ambien:Di bawah keadaan voltan malar, arus ke hadapan akan berubah dengan suhu disebabkan pekali suhu negatif voltan ke hadapan diod. Ini mengukuhkan keperluan untuk pengawalan arus.
4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
4.1 Dimensi Pakej
LED ini mempunyai pakej berkaki radial piawai (sering dirujuk sebagai pakej "3mm" atau "T1"). Nota dimensi utama dari lukisan termasuk:
- Semua dimensi adalah dalam milimeter (mm).
- Ketinggian flens mestilah kurang daripada 1.5mm (0.059\").
- Toleransi piawai ialah ±0.25mm melainkan dinyatakan sebaliknya.
4.2 Pengenalpastian Polarity
Kaki yang lebih panjang biasanya menandakan anod (positif). Gambar rajah lembaran data harus dirujuk untuk mengesahkan penandaan polarity khusus, yang sering ditunjukkan oleh titik rata pada kanta LED atau takuk pada flens berhampiran kaki katod.
5. Garis Panduan Pemasangan, Pengendalian dan Kebolehpercayaan
5.1 Pembentukan Kaki
- Bengkokkan kaki pada titik sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal mentol epoksi.
- Lakukan pembentukansebelum soldering.
- Elakkan tekanan pada pakej. Tekanan boleh merekah epoksi atau merosakkan ikatan wayar dalaman.
- Potong kaki pada suhu bilik.
- Pastikan lubang PCB sejajar sempurna dengan kaki LED untuk mengelakkan tekanan pemasangan.
5.2 Keadaan Penyimpanan
- Disyorkan: ≤30°C dan ≤70% Kelembapan Relatif.
- Jangka hayat penyimpanan selepas penghantaran: 3 bulan di bawah keadaan yang disyorkan.
- Untuk penyimpanan lebih lama (sehingga 1 tahun): Gunakan bekas tertutup dengan atmosfera nitrogen dan bahan pengering.
- Elakkan perubahan suhu pantas dalam persekitaran lembap untuk mengelakkan kondensasi.
5.3 Arahan Pateri
Peraturan Kritikal:Kekalkan jarak minimum 3mm dari sambungan pateri ke mentol epoksi.
| Proses | Parameter | Had |
|---|---|---|
| Pateri Tangan | Suhu Hujung Besi | Maks. 300°C (Maks. 30W) |
| Masa Pateri | Maks. 3 saat | |
| Jarak ke Mentol | Min. 3mm | |
| Pateri Celup (Gelombang) | Suhu Pemanasan Awal | Maks. 100°C (Maks. 60 saat) |
| Suhu & Masa Mandian | Maks. 260°C, Maks. 5 saat | |
| Jarak ke Mentol | Min. 3mm | |
| Penyejukan | Jangan gunakan penyejukan kadar pantas. |
Nota Pateri Tambahan:
- Elakkan tekanan mekanikal pada kaki semasa LED panas.
- Jangan lakukan pateri celup/tangan lebih daripada sekali.
- Lindungi LED daripada kejutan/getaran sehingga ia sejuk ke suhu bilik.
- Sentiasa gunakan suhu serendah mungkin yang mencapai sambungan pateri yang boleh dipercayai.
5.4 Pembersihan
- Jika perlu, bersihkan hanya dengan alkohol isopropil pada suhu bilik selama ≤1 minit.
- Keringkan udara pada suhu bilik.
- Jangan gunakan pembersihan ultrasonikmelainkan benar-benar perlu dan hanya selepas ujian pra-kelayakan menyeluruh, kerana ia boleh merosakkan struktur dalaman.
5.5 Pengurusan Terma
Pelesapan haba mesti dipertimbangkan semasa fasa reka bentuk aplikasi. Walaupun ini adalah peranti kuasa rendah, beroperasi pada atau berhampiran arus maksimum dalam suhu ambien tinggi akan memerlukan pengurangan arus untuk mengekalkan kebolehpercayaan dan mencegah penyusutan lumen dipercepatkan. Susun atur PCB yang betul untuk meleraikan haba dari kaki adalah disyorkan.
6. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
6.1 Spesifikasi Pembungkusan
LED dibungkus untuk mencegah nyahcas elektrostatik (ESD) dan kerosakan kelembapan:
- Pembungkusan Primer:Beg anti-statik.
- Pembungkusan Sekunder:Karton dalaman mengandungi beberapa beg.
- Pembungkusan Tertier:Karton luar mengandungi beberapa karton dalaman.
- 200 hingga 500 keping setiap beg anti-statik.
- 4 beg setiap karton dalaman.
- 10 karton dalaman setiap karton luar.
6.2 Penjelasan Label
Label pada pembungkusan mengandungi maklumat berikut untuk kebolehjejakan dan pengenalan:
- CPN:Nombor Pengeluaran Pelanggan
- P/N:Nombor Pengeluaran (Nombor Bahagian Peranti)
- QTY:Kuantiti Pembungkusan
- CAT:Kedudukan (Pengelasan Prestasi)
- HUE:Panjang Gelombang Dominan
- REF:Voltan Ke Hadapan
- LOT No:Nombor Lot untuk kebolehjejakan
7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
7.1 Litar Aplikasi Biasa
Kaedah pemacu paling biasa ialah perintang siri. Nilai perintang (R) dikira menggunakan Hukum Ohm: R = (V_bekalan - VF_LED) / I_LED.Contoh:Untuk bekalan 5V, menggunakan VF maksimum 2.4V dan arus dikehendaki 20mA: R = (5V - 2.4V) / 0.020A = 130 Ohm. Perintang piawai 130Ω atau nilai seterusnya lebih tinggi (contohnya, 150Ω) akan digunakan. Penarafan kuasa perintang hendaklah sekurang-kurangnya P = I²R = (0.02)² * 130 = 0.052W, jadi perintang piawai 1/8W (0.125W) adalah mencukupi.
7.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- Pengawalan Arus:Untuk kecerahan konsisten, terutamanya dengan voltan bekalan berubah-ubah atau dalam persekitaran suhu berubah-ubah, pertimbangkan menggunakan pemacu arus malar dan bukannya perintang ringkas.
- Perlindungan Voltan Songsang:Voltan songsang maksimum hanya 5V. Jika terdapat kemungkinan bias songsang (contohnya, dalam litar AC atau dengan beban induktif), diod perlindungan selari dengan LED (katod ke anod) adalah wajib.
- Sudut Pandangan:Sudut pandangan 10° menjadikan LED ini sesuai untuk penunjuk dipasang panel di mana cahaya harus diarahkan kepada pengguna. Ia kurang sesuai untuk pencahayaan kawasan atau pencahayaan sudut lebar.
- Haba dalam Ruang Tertutup:Apabila dipasang di belakang panel atau dalam bekas tertutup, suhu ambien di sekeliling LED mungkin lebih tinggi daripada persekitaran umum, memerlukan pengurangan arus lanjut.
8. Pengenalan Teknologi dan Prinsip
LED ini menggunakan cip semikonduktorAlGaInP (Aluminium Gallium Indium Fosfida)Sistem bahan ini sangat cekap untuk menghasilkan cahaya dalam kawasan kuning, oren, merah, dan hijau spektrum boleh lihat. Apabila voltan ke hadapan dikenakan, elektron dan lubang bergabung semula dalam kawasan aktif semikonduktor, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Komposisi khusus lapisan AlGaInP menentukan tenaga jurang jalur dan seterusnya panjang gelombang (warna) cahaya yang dipancarkan—dalam kes ini, hijau kuning gemilang pada ~573-575 nm. Kanta resin epoksi jernih air berfungsi untuk melindungi cip, membentuk output cahaya menjadi pancaran sempit, dan meningkatkan pengekstrakan cahaya dari semikonduktor.
9. Soalan Lazim (FAQ)
9.1 Apakah perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Panjang Gelombang Dominan?
Panjang Gelombang Puncak (λp, 575nm)ialah panjang gelombang di mana spektrum pancaran mempunyai keamatan maksimum.Panjang Gelombang Dominan (λd, 573nm)ialah panjang gelombang tunggal cahaya monokromatik yang sepadan dengan warna yang dilihat LED apabila dibandingkan dengan sumber cahaya putih piawai. Untuk warna tepu seperti hijau kuning ini, mereka sangat hampir, tetapi panjang gelombang dominan lebih relevan untuk spesifikasi warna.
9.2 Bolehkah saya mengendalikan LED ini dengan bekalan 3.3V?
Ya, tetapi anda mesti menggunakan perintang had arus siri. Menggunakan VF tipikal 2.0V dan sasaran 20mA: R = (3.3V - 2.0V) / 0.020A = 65 Ohm. Sentiasa kira menggunakan VF maksimum (2.4V) untuk reka bentuk selamat: R_min = (3.3V - 2.4V) / 0.020A = 45 Ohm. Perintang antara 45Ω dan 65Ω akan berfungsi, dengan nilai lebih tinggi memberikan margin keselamatan terhadap arus berlebihan.
9.3 Mengapa jangka hayat penyimpanan dihadkan kepada 3 bulan?
Bahan pembungkusan epoksi boleh menyerap kelembapan dari atmosfera. Semasa pateri suhu tinggi seterusnya, kelembapan terperangkap ini boleh berkembang dengan pantas, menyebabkan pengelupasan dalaman atau keretakan ("popcorning"). Had 3 bulan mengandaikan penyimpanan di bawah keadaan terkawal (≤30°C/70%RH). Untuk penyimpanan lebih lama, pilihan dibungkus nitrogen menghilangkan kelembapan dan oksigen, mencegah degradasi.
9.4 Adakah penyejuk haba diperlukan?
Untuk operasi pada atau di bawah tipikal 20mA dalam suhu ambien normal, penyejuk haba khusus tidak diperlukan untuk LED itu sendiri. Walau bagaimanapun, pengurusan terma PCB yang baik sentiasa bermanfaat untuk kebolehpercayaan jangka panjang. Kaki menyediakan laluan terma utama, jadi memastikan ia dipateri ke kawasan kuprum yang mencukupi pada PCB akan membantu meleraikan haba.
Terminologi Spesifikasi LED
Penjelasan lengkap istilah teknikal LED
Prestasi Fotoelektrik
| Istilah | Unit/Perwakilan | Penjelasan Ringkas | Mengapa Penting |
|---|---|---|---|
| Keberkesanan Bercahaya | lm/W (lumen per watt) | Output cahaya per watt elektrik, lebih tinggi bermakna lebih cekap tenaga. | Langsung menentukan gred kecekapan tenaga dan kos elektrik. |
| Fluks Bercahaya | lm (lumen) | Jumlah cahaya yang dipancarkan oleh sumber, biasanya dipanggil "kecerahan". | Menentukan sama ada cahaya cukup terang. |
| Sudut Pandangan | ° (darjah), cth., 120° | Sudut di mana keamatan cahaya turun kepada separuh, menentukan lebar pancaran. | Mempengaruhi julat pencahayaan dan keseragaman. |
| CCT (Suhu Warna) | K (Kelvin), cth., 2700K/6500K | Kehangatan/kesejukan cahaya, nilai lebih rendah kekuningan/panas, lebih tinggi keputihan/sejuk. | Menentukan suasana pencahayaan dan senario yang sesuai. |
| CRI / Ra | Tanpa unit, 0–100 | Keupayaan untuk memaparkan warna objek dengan tepat, Ra≥80 adalah baik. | Mempengaruhi keaslian warna, digunakan di tempat permintaan tinggi seperti pusat beli-belah, muzium. |
| SDCM | Langkah elips MacAdam, cth., "5-langkah" | Metrik konsistensi warna, langkah lebih kecil bermakna warna lebih konsisten. | Memastikan warna seragam merentasi kelompok LED yang sama. |
| Panjang Gelombang Dominan | nm (nanometer), cth., 620nm (merah) | Panjang gelombang yang sepadan dengan warna LED berwarna. | Menentukan rona LED monokrom merah, kuning, hijau. |
| Taburan Spektrum | Lengkung panjang gelombang vs keamatan | Menunjukkan taburan keamatan merentasi panjang gelombang. | Mempengaruhi pemaparan warna dan kualiti. |
Parameter Elektrik
| Istilah | Simbol | Penjelasan Ringkas | Pertimbangan Reka Bentuk |
|---|---|---|---|
| Voltan Hadapan | Vf | Voltan minimum untuk menghidupkan LED, seperti "ambang permulaan". | Voltan pemacu mesti ≥Vf, voltan ditambah untuk LED siri. |
| Arus Hadapan | If | Nilai arus untuk operasi LED normal. | Biasanya pemacu arus malar, arus menentukan kecerahan & jangka hayat. |
| Arus Denyut Maks | Ifp | Arus puncak yang boleh diterima untuk tempoh pendek, digunakan untuk pemudaran atau kilat. | Lebar denyut & kitar tugas mesti dikawal ketat untuk mengelakkan kerosakan. |
| Voltan Songsang | Vr | Voltan songsang maks yang LED boleh tahan, melebihi mungkin menyebabkan kerosakan. | Litar mesti menghalang sambungan songsang atau lonjakan voltan. |
| Rintangan Terma | Rth (°C/W) | Rintangan kepada pemindahan haba dari cip ke pateri, lebih rendah lebih baik. | Rintangan terma tinggi memerlukan penyebaran haba lebih kuat. |
| Kekebalan ESD | V (HBM), cth., 1000V | Keupayaan untuk menahan nyahcas elektrostatik, lebih tinggi bermakna kurang terdedah. | Langkah anti-statik diperlukan dalam pengeluaran, terutama untuk LED sensitif. |
Pengurusan Terma & Kebolehpercayaan
| Istilah | Metrik Utama | Penjelasan Ringkas | Kesan |
|---|---|---|---|
| Suhu Simpang | Tj (°C) | Suhu operasi sebenar di dalam cip LED. | Setiap pengurangan 10°C mungkin menggandakan jangka hayat; terlalu tinggi menyebabkan penyusutan cahaya, anjakan warna. |
| Susut Nilai Lumen | L70 / L80 (jam) | Masa untuk kecerahan turun kepada 70% atau 80% daripada awal. | Langsung mentakrifkan "jangka hayat perkhidmatan" LED. |
| Penyelenggaraan Lumen | % (cth., 70%) | Peratusan kecerahan yang dikekalkan selepas masa. | Menunjukkan pengekalan kecerahan atas penggunaan jangka panjang. |
| Anjakan Warna | Δu′v′ atau elips MacAdam | Darjah perubahan warna semasa penggunaan. | Mempengaruhi konsistensi warna dalam adegan pencahayaan. |
| Penuaan Terma | Kerosakan bahan | Kemerosotan akibat suhu tinggi jangka panjang. | Mungkin menyebabkan penurunan kecerahan, perubahan warna, atau kegagalan litar terbuka. |
Pembungkusan & Bahan
| Istilah | Jenis Biasa | Penjelasan Ringkas | Ciri & Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Jenis Pakej | EMC, PPA, Seramik | Bahan perumahan yang melindungi cip, menyediakan antara muka optik/terma. | EMC: rintangan haba baik, kos rendah; Seramik: penyebaran haba lebih baik, hayat lebih panjang. |
| Struktur Cip | Depan, Flip Chip | Susunan elektrod cip. | Flip chip: penyebaran haba lebih baik, keberkesanan lebih tinggi, untuk kuasa tinggi. |
| Salutan Fosfor | YAG, Silikat, Nitrida | Meliputi cip biru, menukar sebahagian kepada kuning/merah, campur kepada putih. | Fosfor berbeza mempengaruhi keberkesanan, CCT, dan CRI. |
| Kanta/Optik | Rata, Mikrokanta, TIR | Struktur optik pada permukaan mengawal taburan cahaya. | Menentukan sudut pandangan dan lengkung taburan cahaya. |
Kawalan Kualiti & Pengelasan
| Istilah | Kandungan Pembin | Penjelasan Ringkas | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Bin Fluks Bercahaya | Kod cth. 2G, 2H | Dikumpulkan mengikut kecerahan, setiap kumpulan mempunyai nilai lumen min/maks. | Memastikan kecerahan seragam dalam kelompok yang sama. |
| Bin Voltan | Kod cth. 6W, 6X | Dikumpulkan mengikut julat voltan hadapan. | Memudahkan pemadanan pemacu, meningkatkan kecekapan sistem. |
| Bin Warna | Elips MacAdam 5-langkah | Dikumpulkan mengikut koordinat warna, memastikan julat ketat. | Menjamin konsistensi warna, mengelakkan warna tidak sekata dalam alat. |
| Bin CCT | 2700K, 3000K dll. | Dikumpulkan mengikut CCT, setiap satu mempunyai julat koordinat sepadan. | Memenuhi keperluan CCT adegan berbeza. |
Pengujian & Pensijilan
| Istilah | Piawaian/Ujian | Penjelasan Ringkas | Kepentingan |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Ujian penyelenggaraan lumen | Pencahayaan jangka panjang pada suhu malar, merekodkan penyusutan kecerahan. | Digunakan untuk menganggarkan hayat LED (dengan TM-21). |
| TM-21 | Piawaian anggaran hayat | Menganggarkan hayat di bawah keadaan sebenar berdasarkan data LM-80. | Menyediakan ramalan hayat saintifik. |
| IESNA | Persatuan Kejuruteraan Pencahayaan | Meliputi kaedah ujian optik, elektrik, terma. | Asas ujian diiktiraf industri. |
| RoHS / REACH | Pensijilan alam sekitar | Memastikan tiada bahan berbahaya (plumbum, merkuri). | Keperluan akses pasaran di peringkat antarabangsa. |
| ENERGY STAR / DLC | Pensijilan kecekapan tenaga | Pensijilan kecekapan tenaga dan prestasi untuk pencahayaan. | Digunakan dalam perolehan kerajaan, program subsidi, meningkatkan daya saing. |