Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 2. Penerangan Mendalam Parameter Teknikal
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri-ciri Elektrik & Optik
- 2.3 Ciri-ciri Terma
- 3. Penjelasan Sistem Binning Produk ini disusun ke dalam bin berdasarkan keamatan cahaya untuk memastikan keseragaman kecerahan dalam aplikasi. Untuk LED hijau, kod bin adalah dari N hingga S, dengan keamatan minimum dari 28.0 mcd (N) sehingga 180.0 mcd (S) dan maksimum dari 45.0 mcd (N) sehingga 280.0 mcd (S). LED kuning menggunakan kod bin K hingga P, dengan minimum dari 7.1 mcd (K) ke 45.0 mcd (P) dan maksimum dari 11.2 mcd (K) ke 71.0 mcd (P). Toleransi +/-15% digunakan untuk setiap bin keamatan. Sistem ini membolehkan pereka memilih LED dengan tahap kecerahan yang boleh diramal untuk keperluan khusus mereka. 4. Analisis Lengkung Prestasi Walaupun lengkung grafik khusus tidak diperincikan dalam teks yang diberikan, parameter yang diberikan membolehkan inferens bagi trend prestasi utama. Nilai voltan hadapan (VF) menunjukkan lengkung ciri IV untuk setiap warna. Perbezaan dalam VF (2.80V untuk hijau berbanding 1.90V untuk kuning pada 5mA) adalah signifikan untuk reka bentuk litar, terutamanya apabila memacu kedua-dua warna dari sumber voltan yang sama. Data lebar separuh spektrum (35nm untuk hijau, 15nm untuk kuning) mencadangkan LED kuning mempunyai spektrum pancaran yang lebih monokromatik dan sempit berbanding pancaran hijau yang lebih luas. Faktor penurunan nilai secara langsung menerangkan pergantungan negatif suhu terhadap arus hadapan maksimum yang dibenarkan. 5. Maklumat Mekanikal & Pembungkusan
- 6. Panduan Pateri & Pemasangan
- 6.1 Profil Pateri Reflow
- 6.2 Pembersihan
- 6.3 Keadaan Penyimpanan
- 7. Pembungkusan & Maklumat Pesanan
- 8. Cadangan Aplikasi
- 8.1 Senario Aplikasi Biasa
- 8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- 9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
- 10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
- 11. Kes Reka Bentuk & Penggunaan Praktikal
- 12. Pengenalan Prinsip Teknikal
- 13. Trend & Konteks Industri
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini memperincikan spesifikasi teknikal untuk LED Peranti Permukaan Dipasang (SMD) pandangan sisi dwi warna. Komponen ini direka khas untuk aplikasi yang memerlukan sumber cahaya sudut tepat yang padat, dengan pasaran sasaran utamanya adalah modul lampu latar LCD. Kelebihan terasnya termasuk pematuhan terhadap peraturan alam sekitar, output kecerahan tinggi dari bahan semikonduktor maju, dan keserasian dengan proses pemasangan dan pateri automatik moden.
2. Penerangan Mendalam Parameter Teknikal
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Had operasi peranti ditakrifkan pada suhu ambien (Ta) 25°C. Untuk LED hijau (cip InGaN), arus hadapan berterusan maksimum ialah 20 mA, dengan arus hadapan puncak 100 mA dibenarkan di bawah keadaan berdenyut (kitar tugas 1/10, lebar denyut 0.1ms). Penyerakan kuasanya dinilai pada 76 mW. LED kuning (cip AlInGaP) mempunyai penarafan arus hadapan berterusan yang lebih tinggi iaitu 30 mA, puncak 80 mA, dan penyerakan kuasa 75 mW. Kedua-dua warna berkongsi voltan songsang maksimum 5V. Julat suhu operasi adalah dari -20°C hingga +80°C, dengan julat penyimpanan yang lebih luas dari -30°C hingga +100°C. Peranti ini boleh menahan pateri reflow inframerah pada 260°C selama 5 saat.
2.2 Ciri-ciri Elektrik & Optik
Diukur pada Ta=25°C dan arus ujian (IF) 5 mA, parameter prestasi utama adalah seperti berikut. Keamatan cahaya (Iv) untuk LED hijau mempunyai minimum 28.0 mcd, tipikal tidak dinyatakan, dan maksimum 280.0 mcd. Keamatan cahaya LED kuning adalah dari minimum 7.1 mcd hingga maksimum 71.0 mcd. Kedua-dua LED mempunyai sudut pandangan lebar (2θ1/2) 130 darjah, tipikal. Panjang gelombang pancaran puncak tipikal (λP) LED hijau ialah 530 nm, dengan panjang gelombang dominan tipikal (λd) 528 nm dan lebar separuh spektrum (Δλ) 35 nm. Nilai sepadan untuk LED kuning ialah 591 nm, 588 nm, dan 15 nm. Voltan hadapan (VF) adalah tipikal 2.80V (maks 3.20V) untuk hijau dan 1.90V (maks 2.30V) untuk kuning pada 5 mA. Arus songsang (IR) untuk kedua-duanya adalah maksimum 10 μA pada VR=5V.
2.3 Ciri-ciri Terma
Faktor penurunan nilai untuk arus hadapan ditentukan secara linear dari 25°C. Untuk LED hijau, penurunan nilai ialah 0.25 mA/°C, bermakna arus hadapan DC yang dibenarkan berkurangan sebanyak 0.25 mA untuk setiap darjah Celsius di atas 25°C. Untuk LED kuning, faktor penurunan nilai ialah 0.4 mA/°C. Ini adalah parameter kritikal untuk memastikan kebolehpercayaan jangka panjang dan mencegah pelarian terma dalam aplikasi.
3. Penjelasan Sistem Binning
Produk ini disusun ke dalam bin berdasarkan keamatan cahaya untuk memastikan keseragaman kecerahan dalam aplikasi. Untuk LED hijau, kod bin adalah dari N hingga S, dengan keamatan minimum dari 28.0 mcd (N) sehingga 180.0 mcd (S) dan maksimum dari 45.0 mcd (N) sehingga 280.0 mcd (S). LED kuning menggunakan kod bin K hingga P, dengan minimum dari 7.1 mcd (K) ke 45.0 mcd (P) dan maksimum dari 11.2 mcd (K) ke 71.0 mcd (P). Toleransi +/-15% digunakan untuk setiap bin keamatan. Sistem ini membolehkan pereka memilih LED dengan tahap kecerahan yang boleh diramal untuk keperluan khusus mereka.
4. Analisis Lengkung Prestasi
Walaupun lengkung grafik khusus tidak diperincikan dalam teks yang diberikan, parameter yang diberikan membolehkan inferens bagi trend prestasi utama. Nilai voltan hadapan (VF) menunjukkan lengkung ciri IV untuk setiap warna. Perbezaan dalam VF (2.80V untuk hijau berbanding 1.90V untuk kuning pada 5mA) adalah signifikan untuk reka bentuk litar, terutamanya apabila memacu kedua-dua warna dari sumber voltan yang sama. Data lebar separuh spektrum (35nm untuk hijau, 15nm untuk kuning) mencadangkan LED kuning mempunyai spektrum pancaran yang lebih monokromatik dan sempit berbanding pancaran hijau yang lebih luas. Faktor penurunan nilai secara langsung menerangkan pergantungan negatif suhu terhadap arus hadapan maksimum yang dibenarkan.
5. Maklumat Mekanikal & Pembungkusan
Peranti ini mematuhi garis besar pakej standard EIA. Ia adalah pakej pandangan sisi (sudut tepat), bermakna pancaran cahaya utama adalah selari dengan satah pemasangan, yang sesuai untuk aplikasi pencahayaan tepi seperti lampu latar LCD. Bahan kanta dinyatakan sebagai jernih air. Penetapan pin ditakrifkan dengan jelas: Katod 1 (C1) adalah untuk cip AlInGaP kuning, dan Katod 2 (C2) adalah untuk cip InGaN hijau. Komponen dibekalkan dibungkus dalam pita 8mm pada gegelung diameter 7 inci, serasi dengan peralatan pick-and-place automatik. Lukisan dimensi terperinci untuk pakej dan susun atur pad pateri yang disyorkan disertakan dalam datasheet penuh untuk membimbing reka bentuk PCB.
6. Panduan Pateri & Pemasangan
6.1 Profil Pateri Reflow
Dua profil reflow inframerah (IR) yang dicadangkan disediakan: satu untuk proses pateri biasa (timah-plumbum) dan satu untuk proses pateri bebas Pb. Parameter utama untuk proses bebas Pb, yang menggunakan pes pateri SnAgCu, termasuk peringkat pemanasan awal dan keadaan suhu puncak. Peranti disahkan serasi dengan kedua-dua proses pateri reflow inframerah dan fasa wap.
6.2 Pembersihan
Pembersihan mesti dilakukan dengan berhati-hati. Cecair kimia yang tidak dinyatakan tidak boleh digunakan kerana ia boleh merosakkan pakej LED. Jika pembersihan diperlukan, adalah disyorkan untuk merendam LED dalam etil alkohol atau isopropil alkohol pada suhu normal selama kurang dari satu minit.
6.3 Keadaan Penyimpanan
Untuk jangka hayat rak dan kebolehpaterian yang optimum, LED yang dikeluarkan dari pembungkusan asal pelindung kelembapan mereka harus menjalani pateri reflow IR dalam masa satu minggu. Untuk penyimpanan lebih lama di luar pembungkusan asal, ia harus disimpan dalam bekas tertutup dengan bahan pengering atau dalam persekitaran nitrogen. Jika disimpan tanpa pembungkusan selama lebih dari seminggu, pembakaran pada kira-kira 60°C selama sekurang-kurangnya 24 jam adalah disyorkan sebelum pemasangan untuk mengeluarkan kelembapan yang diserap dan mencegah "popcorning" semasa reflow.
7. Pembungkusan & Maklumat Pesanan
Pembungkusan standard ialah 3000 keping setiap gegelung 7 inci. Spesifikasi pita dan gegelung mengikut ANSI/EIA 481-1-A-1994. Poket komponen kosong pada pita pembawa dimeterai dengan pita penutup atas. Terdapat elaun maksimum dua komponen hilang berturut-turut dalam pita. Untuk kuantiti pesanan yang bukan gandaan gegelung penuh, kuantiti pembungkusan minimum 500 keping ditentukan untuk baki kuantiti. Nombor bahagian LTST-S326TGKSKT-5A mengikut sistem pengekodan dalaman pengeluar, yang biasanya mengekod jenis pakej, warna, dan maklumat bin.
8. Cadangan Aplikasi
8.1 Senario Aplikasi Biasa
Aplikasi utama dan dinyatakan secara jelas untuk LED pandangan sisi ini adalah lampu latar panel LCD, di mana pancaran sudut tepatnya menggandingkan cahaya ke dalam pandu cahaya panel dengan cekap. Keupayaan dwi warnanya (hijau/kuning) boleh digunakan untuk penunjuk status, kesan lampu latar pelbagai warna, atau dalam aplikasi yang memerlukan titik kromatisiti khusus yang boleh dicapai dengan mencampurkan kedua-dua warna primer ini.
8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
Kaedah Pacuan:LED adalah peranti beroperasi arus. Untuk memastikan kecerahan seragam apabila memacu berbilang LED secara selari, adalah sangat disyorkan untuk menggunakan perintang pembatas arus secara bersiri dengan setiap LED individu (Model Litar A). Memacu berbilang LED secara selari terus dari sumber voltan tanpa perintang individu (Model Litar B) tidak digalakkan, kerana variasi kecil dalam ciri voltan hadapan (VF) antara LED boleh membawa kepada perbezaan ketara dalam arus dan, akibatnya, kecerahan.
Nyahcas Elektrostatik (ESD):LED adalah sensitif kepada nyahcas elektrostatik. Langkah berjaga-jaga mesti diambil semasa pengendalian dan pemasangan: gunakan gelang pergelangan tangan berasaskan bumi atau sarung tangan anti-statik, pastikan semua peralatan dan permukaan kerja dibumikan dengan betul, dan pertimbangkan untuk menggunakan pengion untuk meneutralkan cas statik dalam persekitaran kerja.
9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
Peranti ini membezakan dirinya melalui gabungan ciri-cirinya: cip dwi warna dalam satu pakej pandangan sisi. Ini menjimatkan ruang PCB berbanding menggunakan dua LED berasingan. Penggunaan cip Ultra Terang InGaN (untuk hijau) dan AlInGaP (untuk kuning) menunjukkan fokus pada kecekapan tinggi dan output cahaya. Keserasiannya dengan penempatan automatik dan proses reflow standard (termasuk bebas Pb) menjadikannya sesuai untuk pembuatan elektronik moden volum tinggi. Sudut pandangan lebar 130 darjah dioptimumkan untuk aplikasi lampu latar di mana pencahayaan sekata diperlukan.
10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
S: Bolehkah saya memacu LED hijau dan kuning secara serentak pada arus DC maksimum mereka?
J: Tidak. Penarafan Maksimum Mutlak adalah untuk setiap cip secara bebas. Memacu kedua-duanya pada 20mA (hijau) dan 30mA (kuning) secara serentak akan melebihi had reka bentuk terma keseluruhan pakej. Jumlah penyerakan kuasa mesti dipertimbangkan berdasarkan voltan hadapan dan arus sebenar yang digunakan.
S: Mengapakah voltan hadapan berbeza untuk kedua-dua warna?
J: Voltan hadapan adalah sifat asas jurang jalur bahan semikonduktor. InGaN (hijau) mempunyai jurang jalur yang lebih besar daripada AlInGaP (kuning), menghasilkan voltan hadapan yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai arus yang sama.
S: Bagaimanakah saya mentafsir kod bin keamatan cahaya?
J: Pilih kod bin yang menjamin kecerahan minimum yang anda perlukan. Sebagai contoh, jika reka bentuk anda memerlukan sekurang-kurangnya 100 mcd dari LED hijau, anda mesti menentukan bin R (112.0-180.0 mcd) atau lebih tinggi. Nilai tipikal tidak dijamin, hanya julat min/maks untuk bin yang dipilih.
S: Adakah penyerap haba diperlukan?
J: Untuk operasi pada atau berhampiran arus maksimum yang dinilai, terutamanya pada suhu ambien yang tinggi, pengurusan terma PCB yang teliti adalah penting. Lengkung penurunan nilai mesti diikuti. Untuk operasi arus rendah (contohnya, 5-10 mA), susun atur PCB standard biasanya mencukupi.
11. Kes Reka Bentuk & Penggunaan Praktikal
Senario: Mereka bentuk penunjuk status dwi untuk peranti mudah alih.LTST-S326TGKSKT-5A boleh digunakan untuk menunjukkan status pengecasan: kuning untuk pengecasan, hijau untuk penuh dicas. Pereka akan meletakkan LED di tepi PCB, dengan sisi pancarannya menghadap pandu cahaya atau tingkap dalam sarung. Dua litar pembatas arus bebas akan direka—satu untuk anod kuning (dengan perintang dikira untuk V_sumber, VF_kuning~1.9V, dan I_F yang dikehendaki), dan satu untuk anod hijau (dikira untuk VF_hijau~2.8V). Katod sepunya akan disambungkan ke bumi. Sudut pandangan lebar memastikan penunjuk boleh dilihat dari pelbagai sudut. Pereka mesti memastikan susun atur pad PCB sepadan dengan corak yang disyorkan untuk mencapai sendi pateri yang boleh dipercayai dan penjajaran yang betul.
12. Pengenalan Prinsip Teknikal
Diod Pemancar Cahaya (LED) adalah peranti simpang p-n semikonduktor yang memancarkan cahaya melalui elektroluminesens. Apabila voltan hadapan dikenakan, elektron dan lubang bergabung semula di rantau aktif, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Warna cahaya yang dipancarkan ditentukan oleh tenaga jurang jalur bahan semikonduktor. Peranti ini menggabungkan dua cip semikonduktor berbeza dalam satu pakej: cip Indium Gallium Nitride (InGaN) untuk pancaran hijau dan cip Aluminum Indium Gallium Phosphide (AlInGaP) untuk pancaran kuning. Pakej pandangan sisi dicapai melalui reka bentuk mekanikal khusus yang mengorientasikan permukaan pemancar cahaya utama cip berserenjang dengan pendawaian pakej, mengarahkan cahaya keluar dari sisi komponen.
13. Trend & Konteks Industri
Pembangunan komponen ini selaras dengan beberapa trend utama dalam industri optoelektronik. Pergerakan ke arah pematuhan RoHS dan produk hijau mencerminkan peraturan alam sekitar global. Penggunaan bahan kecekapan tinggi seperti InGaN dan AlInGaP didorong oleh permintaan berterusan untuk kecerahan yang lebih tinggi dan penggunaan kuasa yang lebih rendah dalam peranti mudah alih dan paparan. Inovasi pembungkusan, seperti format pandangan sisi, adalah penting untuk membolehkan produk akhir yang lebih nipis dan padat, terutamanya dalam elektronik pengguna seperti telefon pintar, tablet, dan komputer riba. Tambahan pula, keserasian dengan barisan pemasangan SMT automatik sepenuhnya dan berkelajuan tinggi adalah keperluan asas untuk pengeluaran besar-besaran yang kos efektif. Kemasukan profil pateri terperinci, terutamanya untuk proses bebas Pb, menyerlahkan peralihan industri kepada pembuatan yang lebih mesra alam.
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. |