Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Kelebihan Teras
- 1.2 Aplikasi Sasaran
- 2. Penerangan Mendalam Parameter Teknikal
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri Elektrik & Optik
- 2.2.1 Keamatan Bercahaya (Iv)
- 2.2.2 Parameter Panjang Gelombang
- 2.2.3 Parameter Elektrik
- 2.2.4 Sudut Pandangan
- 3. Penjelasan Sistem Pengelasan (Binning)
- 4. Analisis Lengkuk Prestasi
- 5. Maklumat Mekanikal & Pakej
- 5.1 Dimensi Pakej
- 5.2 Pengenalpastian Polarity
- 6. Garis Panduan Pateri & Pemasangan
- 7. Maklumat Pembungkusan & Pesanan
- 7.1 Peraturan Penomboran Bahagian
- 7.2 Spesifikasi Pembungkusan
- 8. Cadangan Aplikasi
- 8.1 Litar Aplikasi Tipikal
- 8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- 9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
- 10. Soalan Lazim (FAQ)
- 11. Kes Penggunaan Praktikal
- 12. Pengenalan Prinsip Teknologi
- 13. Trend Pembangunan Teknologi
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini memperincikan satu keluarga lampu LED kegunaan am yang terdapat dalam dua saiz pakej lubang tembus piawai industri: T1 (3mm) dan T1 3/4 (5mm). Peranti ini direka untuk menghasilkan tahap keamatan bercahaya yang lebih tinggi berbanding LED penunjuk asas, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan keterlihatan yang lebih baik. Bahan pemancar cahaya teras ialah Aluminium Indium Gallium Fosfida (AlInGaP) yang ditumbuhkan pada substrat Gallium Arsenida, teknologi yang terkenal dengan kecekapan tinggi dan ketulenan warna yang baik merentasi spektrum merah ke hijau.
1.1 Kelebihan Teras
Faedah utama siri LED ini termasuk penggunaan kuasa rendah, output keamatan bercahaya tinggi, dan kecekapan tinggi. Ia ditawarkan dengan pelbagai pilihan warna kanta yang sepadan dengan warna sumber yang berbeza, memberikan fleksibiliti reka bentuk. Sudut pandangan piawai 45 darjah memastikan corak pancaran cahaya yang luas dan konsisten.
1.2 Aplikasi Sasaran
LED ini direka untuk lampu penunjuk kegunaan am dan paparan status merentasi pelbagai elektronik pengguna, panel kawalan industri, pencahayaan dalaman automotif, dan penunjuk perkakas di mana isyarat yang terang dan boleh dipercayai diperlukan.
2. Penerangan Mendalam Parameter Teknikal
Bahagian berikut memberikan analisis objektif yang terperinci mengenai parameter teknikal utama yang dinyatakan dalam lembaran data.
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan maksimum mutlak menentukan had tekanan di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Untuk semua varian warna dalam siri ini, arus hadapan berterusan dinilai pada 30 mA pada suhu ambien (TA) 25°C. Penyerakan kuasa ialah 75 mW. Arus hadapan puncak 90 mA (untuk varian merah) atau 60 mA (untuk varian ambar, kuning, hijau) dibenarkan di bawah keadaan berdenyut (kitar tugas 1/10, lebar denyut 0.1ms). Voltan songsang maksimum ialah 5V. Julat suhu operasi dan penyimpanan ditetapkan dari -40°C hingga +100°C. Faktor penyahkadar untuk arus hadapan ialah 0.4 mA/°C secara linear dari 70°C, bermakna arus berterusan yang dibenarkan berkurangan apabila suhu meningkat melebihi titik ini untuk mengelakkan kepanasan berlebihan.
2.2 Ciri Elektrik & Optik
Ciri elektrik dan optik diukur pada TA=25°C dengan arus ujian piawai (IF) 20 mA. Data dibentangkan secara berasingan untuk pakej 3mm (Siri F, nombor bahagian bermula dengan LTL1CHJ) dan 5mm (Siri H, nombor bahagian bermula dengan LTL2F7J), tetapi nilai adalah sama untuk warna yang setara.
2.2.1 Keamatan Bercahaya (Iv)
Keamatan bercahaya, ukuran kecerahan yang dirasakan, mempunyai nilai minimum yang ditetapkan 65 mcd untuk semua jenis warna. Nilai tipikal berbeza mengikut warna: Merah Hiper (LTLxCHJDTNN/xF7JDTNN) ialah 120 mcd, Merah Super (LTLxCHJRTNN/xF7JRTNN) ialah 140 mcd, manakala varian Merah, Ambar, Kuning, dan Hijau (LTLxCHJETNN/FTNN/YTNN/STNN/GTNN) mempunyai keamatan tipikal 180 mcd. Produk menyokong sistem pengelasan dua pangkat untuk keamatan bercahaya, dengan kod pangkat khusus ditanda pada pembungkusan.
2.2.2 Parameter Panjang Gelombang
Tiga parameter panjang gelombang utama menentukan output warna:
- Panjang Gelombang Pancaran Puncak (λP):Panjang gelombang di mana taburan kuasa spektrum adalah maksimum. Julatnya dari 650 nm (Merah Hiper) turun ke 575 nm (Hijau).
- Panjang Gelombang Dominan (λd):Diperoleh daripada rajah kromatisiti CIE, ini mewakili panjang gelombang tunggal yang paling baik menentukan warna yang dirasakan LED. Ia umumnya sedikit lebih pendek daripada panjang gelombang puncak untuk peranti ini, contohnya, 639 nm untuk Merah Hiper, 624 nm untuk Merah, 605 nm untuk Ambar, turun ke 572 nm untuk Hijau.
- Lebar Separuh Garisan Spektrum (Δλ):Lebar penuh pada separuh maksimum (FWHM) spektrum pancaran, menunjukkan ketulenan warna. Ia 20 nm untuk varian merah, 17 nm untuk ambar, dan 15 nm untuk varian kuning dan hijau.
2.2.3 Parameter Elektrik
Voltan hadapan (VF) pada IF=20 mA mempunyai penarafan maksimum antara 2.3V dan 2.4V bergantung pada warna, dengan nilai tipikal sekitar 2.0V hingga 2.05V. Arus songsang (IR) dijamin maksimum 100 μA pada voltan songsang (VR) 5V. Kapasitans simpang (C) biasanya 40 pF apabila diukur pada bias 0V dan frekuensi 1 MHz.
2.2.4 Sudut Pandangan
Sudut pandangan, ditakrifkan sebagai 2θ1/2(dua kali sudut separuh), ialah 45 darjah. θ1/2ialah sudut luar paksi di mana keamatan bercahaya turun kepada separuh daripada nilai paksi (pada pusat). Ini menghasilkan pancaran lebar sederhana yang sesuai untuk penunjuk am.
3. Penjelasan Sistem Pengelasan (Binning)
Lembaran data menunjukkan penggunaan sistem pengelasan terutamanya untuk keamatan bercahaya. Produk dikelaskan kepada dua pangkat keamatan. Kod pangkat khusus (kod pengelasan Iv) ditanda pada setiap beg pembungkusan individu. Ini membolehkan pereka memilih LED dengan tahap kecerahan yang konsisten untuk aplikasi mereka. Walaupun tidak diperincikan secara eksplisit untuk panjang gelombang atau voltan hadapan dalam dokumen ini, proses pembuatan tipikal untuk LED sedemikian selalunya termasuk pengelasan untuk panjang gelombang dominan dan VFuntuk memastikan konsistensi warna dan elektrik.
4. Analisis Lengkuk Prestasi
Lembaran data merujuk kepada lengkuk ciri elektrik/optik tipikal pada halaman terakhir. Walaupun graf khusus tidak disediakan dalam kandungan teks, lengkuk piawai untuk LED sedemikian biasanya termasuk:
- Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkuk I-V):Menunjukkan hubungan eksponen, penting untuk mereka bentuk litar had arus.
- Keamatan Bercahaya vs. Arus Hadapan:Menunjukkan bagaimana kecerahan meningkat dengan arus, sehingga had penarafan maksimum.
- Keamatan Bercahaya vs. Suhu Ambien:Menunjukkan penyahkadar output cahaya apabila suhu operasi meningkat.
- Taburan Kuasa Spektrum:Plot keamatan relatif berbanding panjang gelombang, menunjukkan puncak dan bentuk spektrum pancaran untuk setiap warna.
5. Maklumat Mekanikal & Pakej
5.1 Dimensi Pakej
Lukisan berdimensi terperinci disediakan untuk kedua-dua pakej T1 (Siri LTL1CHx) dan T1 3/4 (Siri LTL2F7x). Dimensi utama termasuk diameter badan (lebih kurang 3mm dan 5mm masing-masing), ketinggian keseluruhan, dan jarak kaki. Kaki diukur di mana ia keluar dari badan pakej. Penonjolan maksimum resin di bawah flens 1.0mm dicatatkan. Semua dimensi dalam milimeter dengan toleransi piawai ±0.25mm melainkan dinyatakan sebaliknya.
5.2 Pengenalpastian Polarity
Untuk LED lubang tembus, polarity biasanya ditunjukkan oleh dua ciri: kaki yang lebih panjang menandakan anod (positif), dan sisi rata pada bibir kanta LED atau takuk pada flens plastik selalunya menandakan sisi katod (negatif). Tanda khusus harus disahkan pada rajah pakej.
6. Garis Panduan Pateri & Pemasangan
Lembaran data menentukan suhu pateri kaki 260°C untuk tempoh maksimum 5 saat, diukur pada jarak 1.6mm (0.063") dari badan LED. Ini adalah parameter kritikal untuk mengelakkan kerosakan haba pada die semikonduktor dalaman dan kanta epoksi. Apabila menggunakan pateri gelombang atau tangan, penjagaan mesti diambil untuk mematuhi profil masa-suhu ini. Adalah disyorkan untuk menggunakan penyerap haba (contohnya, penyepit) pada kaki antara titik pateri dan badan LED jika haba berpanjangan dijangka.
7. Maklumat Pembungkusan & Pesanan
7.1 Peraturan Penomboran Bahagian
Nombor bahagian mengikut struktur: LTL [Kod Siri] [Kod Warna/Keamatan] TNN.
- LTL:Awalan keluarga produk.
- Kod Siri:1CHJ untuk 3mm (Siri F), 2F7J untuk 5mm (Siri H).
- Kod Warna:Huruf sebelum "TNN" menunjukkan warna dan jenis (contohnya, D untuk Merah Hiper, R untuk Merah Super, E untuk Merah, F untuk Ambar, Y untuk Ambar Kuning, S untuk Kuning, G untuk Hijau).
- TNN:Akhiran biasa untuk siri ini.
7.2 Spesifikasi Pembungkusan
Kod pangkat keamatan bercahaya (pengelasan Iv) ditanda pada setiap beg pembungkusan. Pembungkusan piawai untuk komponen sedemikian biasanya pada pita dan gegelung atau dalam beg pukal, walaupun kuantiti khusus tidak diperincikan dalam petikan ini.
8. Cadangan Aplikasi
8.1 Litar Aplikasi Tipikal
LED ini memerlukan perintang had arus bersiri apabila disambungkan ke sumber voltan. Nilai perintang boleh dikira menggunakan Hukum Ohm: R = (Vbekalan- VF) / IF. Menggunakan VFmaksimum dari lembaran data dalam pengiraan ini memastikan arus tidak melebihi nilai yang dikehendaki walaupun dengan variasi antara peranti. Untuk bekalan 5V dan LED Merah tipikal (VF~2.4V maks) pada 20mA, perintang akan menjadi R = (5 - 2.4) / 0.02 = 130 Ω. Perintang piawai 130Ω atau 150Ω akan sesuai.
8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- Pemacu Arus:Sentiasa pacu LED dengan arus terkawal, bukan voltan tetap. Gunakan perintang bersiri atau pemacu arus malar.
- Pengurusan Haba:Walaupun penyerakan kuasa rendah, beroperasi pada suhu ambien tinggi (hampir 100°C) memerlukan penyahkadar arus hadapan mengikut garis panduan 0.4 mA/°C di atas 70°C.
- Perlindungan Voltan Songsang:Voltan songsang maksimum hanya 5V. Jika terdapat kemungkinan bias songsang dalam litar (contohnya, dalam aplikasi AC atau berbilang), diod perlindungan luaran harus digunakan.
- Sudut Pandangan:Sudut pandangan 45 darjah memberikan pancaran yang luas. Untuk cahaya yang lebih berarah, optik sekunder mungkin diperlukan.
9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
Berbanding dengan teknologi LED lama seperti Gallium Fosfida (GaP), LED berasaskan AlInGaP ini menawarkan kecekapan bercahaya yang jauh lebih tinggi, menghasilkan output yang lebih terang pada arus yang sama. Pelbagai warna tepat dalam spektrum merah-jingga-kuning-hijau, setiap satu dengan panjang gelombang dan ketulenan yang ditakrifkan, membolehkan isyarat dan paparan warna yang tepat. Ketersediaan dalam dua saiz pakej biasa (3mm dan 5mm) memberikan keserasian langsung dengan pelbagai jejak PCB sedia ada dan potongan panel.
10. Soalan Lazim (FAQ)
S: Apakah perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Panjang Gelombang Dominan?
J: Panjang gelombang puncak ialah puncak fizikal cahaya yang dipancarkan. Panjang gelombang dominan ialah titik warna yang dirasakan pada carta CIE. Untuk LED, terutamanya dengan spektrum luas, mereka boleh berbeza. Panjang gelombang dominan lebih relevan untuk pemadanan warna.
S: Bolehkah saya pacu LED ini pada 30mA secara berterusan?
J: Ya, 30mA ialah penarafan arus DC berterusan maksimum pada 25°C. Walau bagaimanapun, jika suhu ambien melebihi 70°C, arus mesti dikurangkan mengikut faktor penyahkadar (0.4 mA/°C) untuk mengelakkan melebihi suhu simpang maksimum.
S: Kanta digambarkan sebagai "Telus". Mengapa terdapat warna yang berbeza?
J: Bahan kanta itu sendiri adalah epoksi jernih. Warna ditentukan oleh bahan semikonduktor (AlInGaP) yang memancarkan cahaya berwarna, dan kadangkala oleh bahan pendop atau penukaran tambahan dalam enkapsulasi. Pilihan "kanta berwarna" merujuk kepada warna cahaya yang dipancarkan, bukan penapis berwarna.
S: Bagaimanakah saya mengenal pasti anod dan katod?
J: Kaki yang lebih panjang ialah anod (+). Secara visual, melihat LED dari atas, sisi rata pada bibir kanta atau flens biasanya sepadan dengan katod (-). Sentiasa rujuk lukisan pakej untuk tanda muktamad.
11. Kes Penggunaan Praktikal
Senario: Mereka bentuk panel penunjuk status berbilang untuk pengawal industri.Panel memerlukan warna yang berbeza dan terang untuk "Kuasa Hidup" (Hijau), "Siap Sedia" (Ambar), "Ralat" (Merah), dan "Komunikasi Aktif" (Kuning Berkelip). Siri LED ini adalah ideal. Pereka akan memilih LTLxCHJGTNN (Hijau), LTLxCHJFTNN (Ambar), LTLxCHJETNN (Merah), dan LTLxCHJSTNN (Kuning). Menggunakan arus pacuan biasa 20mA memudahkan reka bentuk litar pemacu (mikropengawal dengan perintang had arus). Sudut pandangan 45 darjah memastikan penunjuk kelihatan dari pelbagai posisi pengendali. Keamatan bercahaya tinggi (65-180 mcd) menjamin keterlihatan walaupun dalam persekitaran industri yang terang.
12. Pengenalan Prinsip Teknologi
LED ini berasaskan bahan semikonduktor Aluminium Indium Gallium Fosfida (AlInGaP) yang ditumbuhkan secara epitaksial pada substrat Gallium Arsenida (GaAs). Apabila voltan hadapan dikenakan merentasi simpang p-n, elektron dan lubang disuntik ke dalam kawasan aktif di mana mereka bergabung semula. Proses penggabungan semula ini membebaskan tenaga dalam bentuk foton (cahaya). Tenaga jurang jalur khusus aloi AlInGaP, yang boleh dilaraskan dengan mengubah nisbah Aluminium, Indium, Gallium, dan Fosforus, menentukan panjang gelombang (warna) cahaya yang dipancarkan. Sistem bahan ini amat cekap untuk menghasilkan cahaya kecerahan tinggi dalam bahagian merah, jingga, ambar, dan kuning-hijau spektrum boleh lihat.
13. Trend Pembangunan Teknologi
Trend umum dalam teknologi LED adalah ke arah kecekapan yang lebih tinggi (lebih lumen per watt), kebolehpercayaan yang meningkat, dan kos yang lebih rendah. Untuk LED penunjuk lubang tembus seperti ini, pembangunan sering memberi tumpuan kepada memperhalusi proses pertumbuhan epitaksial untuk menghasilkan keamatan bercahaya yang lebih tinggi dari saiz cip dan arus yang sama, dan memperbaiki bahan enkapsulasi plastik untuk kestabilan haba dan konsistensi warna yang lebih baik sepanjang hayat panjang. Walaupun pakej peranti pemasangan permukaan (SMD) mendominasi reka bentuk baru untuk pengecilan saiz, LED lubang tembus kekal penting untuk prototaip, pembaikan, sistem warisan, dan aplikasi yang memerlukan pemasangan mekanikal yang kukuh atau kecerahan titik tunggal yang lebih tinggi dari komponen diskret.
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. |