Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Ciri-ciri dan Kelebihan Teras
- 1.2 Pasaran Sasaran dan Aplikasi
- 2. Analisis Mendalam Parameter Teknikal
- 2.1 Pemilihan Peranti dan Komposisi Bahan
- 2.2 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.3 Ciri-ciri Elektro-Optik
- 3. Analisis Lengkung Prestasi
- 3.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
- 3.2 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkung IV)
- 3.3 Keamatan Relatif vs. Arus Hadapan
- 3.4 Kebergantungan Suhu
- 4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
- 4.1 Dimensi Pakej
- 4.2 Pengenalpastian Polarity
- 5. Panduan Pematerian dan Pemasangan
- 5.1 Pembentukan Lead
- 5.2 Keadaan Penyimpanan
- 5.3 Proses Pematerian
- 5.4 Pembersihan
- 5.5 Pengurusan Haba
- 6. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
- 6.1 Spesifikasi Pembungkusan
- 6.2 Kuantiti Pembungkusan
- 6.3 Penjelasan Label
- 7. Cadangan Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
- 7.1 Litar Aplikasi Tipikal
- 7.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- 8. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
- 9. Perbandingan Teknikal dan Penentuan Kedudukan
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini menyediakan spesifikasi teknikal lengkap untuk lampu LED 1533SURD/S530-A3. Komponen ini ialah peranti LED permukaan-pasang (SMD) yang direka untuk aplikasi yang memerlukan prestasi yang boleh dipercayai dan output cahaya yang konsisten. Kawasan aplikasi utama termasuk lampu latar untuk elektronik pengguna dan fungsi penunjuk.
1.1 Ciri-ciri dan Kelebihan Teras
LED ini menawarkan beberapa ciri utama yang menjadikannya sesuai untuk pelbagai reka bentuk elektronik. Ia boleh didapati dengan pilihan pelbagai sudut pandangan, memberikan fleksibiliti reka bentuk untuk keperluan pengedaran cahaya yang berbeza. Komponen ini dibekalkan dalam pita dan gegelung, yang sesuai untuk proses pemasangan automatik, meningkatkan kecekapan pembuatan. Ia dibina untuk menjadi boleh dipercayai dan teguh, memastikan prestasi stabil sepanjang hayat operasinya. Produk ini bebas plumbum (Pb-free) dan direka untuk kekal mematuhi arahan RoHS (Sekatan Bahan Berbahaya), mematuhi peraturan alam sekitar.
1.2 Pasaran Sasaran dan Aplikasi
Siri LED ini direka khas untuk aplikasi yang memerlukan tahap kecerahan yang lebih tinggi. LED boleh didapati dalam warna dan keamatan yang berbeza, membolehkan penyesuaian berdasarkan keperluan reka bentuk tertentu. Aplikasi tipikal termasuk televisyen, monitor komputer, telefon, dan periferal komputer am, di mana ia biasa digunakan untuk penunjuk status, lampu latar untuk butang, atau pencahayaan paparan.
2. Analisis Mendalam Parameter Teknikal
Bahagian ini menyediakan analisis objektif terperinci tentang ciri-ciri elektrik, optik, dan termal LED seperti yang ditakrifkan dalam datasheet.
2.1 Pemilihan Peranti dan Komposisi Bahan
LED menggunakan bahan cip semikonduktor AlGaInP (Aluminium Gallium Indium Phosphide). Sistem bahan ini terkenal dengan penghasilan pancaran cahaya berkecekapan tinggi dalam spektrum merah ke ambar. Warna yang dipancarkan ditentukan sebagai Merah Cemerlang, dan warna resin pakej LED ialah Merah Tersebar, yang membantu dalam penyebaran cahaya untuk mencapai sudut pandangan lebar yang ditentukan.
2.2 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan Maksimum Mutlak mentakrifkan had tekanan di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Penarafan ini ditentukan pada suhu ambien (Ta) 25°C. Arus hadapan berterusan (IF) tidak boleh melebihi 25 mA. Untuk operasi berdenyut, arus hadapan puncak (IFP) 60 mA dibenarkan di bawah kitar tugas 1/10 pada 1 kHz. Voltan songsang maksimum (VR) yang boleh ditahan oleh LED ialah 5 V. Jumlah pembebasan kuasa (Pd) untuk peranti adalah terhad kepada 60 mW. Julat suhu operasi (Topr) adalah dari -40°C hingga +85°C, dan julat suhu penyimpanan (Tstg) adalah dari -40°C hingga +100°C. Suhu pematerian (Tsol) ditentukan sebagai 260°C untuk tempoh maksimum 5 saat, yang merupakan keperluan standard untuk proses pematerian bebas plumbum.
2.3 Ciri-ciri Elektro-Optik
Ciri-ciri Elektro-Optik diukur pada keadaan ujian standard Ta=25°C dan arus hadapan (IF) 20 mA, melainkan dinyatakan sebaliknya. Keamatan cahaya (Iv) mempunyai nilai tipikal 20 millicandelas (mcd) dengan minimum 10 mcd. Sudut pandangan (2θ1/2), ditakrifkan sebagai sudut di mana keamatan cahaya turun kepada separuh daripada nilai puncaknya, biasanya 170 darjah, menunjukkan corak pancaran yang sangat lebar. Panjang gelombang puncak (λp) biasanya 632 nanometer (nm), dan panjang gelombang dominan (λd) biasanya 624 nm, kedua-duanya berada dalam kawasan merah spektrum cahaya nampak. Lebar jalur sinaran spektrum (Δλ) biasanya 20 nm. Voltan hadapan (VF) biasanya berukuran 2.0 volt, dengan julat dari 1.7 V (min) hingga 2.4 V (maks) pada 20 mA. Arus songsang (IR) mempunyai nilai maksimum 10 mikroampere (μA) apabila voltan songsang 5 V dikenakan.
Datasheet termasuk nota penting tentang ketidakpastian pengukuran: ±0.1V untuk voltan hadapan, ±10% untuk keamatan cahaya, dan ±1.0nm untuk panjang gelombang dominan. Toleransi ini mesti dipertimbangkan semasa reka bentuk litar dan kawalan kualiti.
3. Analisis Lengkung Prestasi
Data grafik memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkah laku LED di bawah keadaan yang berbeza.
3.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
Lengkung menunjukkan taburan kuasa spektrum cahaya yang dipancarkan. Ia biasanya memuncak sekitar 632 nm (merah) dengan lebar jalur yang ditentukan, mengesahkan ketulenan warna. Plot corak arah menggambarkan taburan keintensifan merentasi sudut pandangan 170 darjah, menunjukkan profil pancaran Lambertian atau hampir-Lambertian yang biasa untuk LED tersebar.
3.2 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkung IV)
Lengkung asas ini menggambarkan hubungan antara arus yang mengalir melalui LED dan voltan merentasinya. Ia adalah tidak linear, ciri-ciri diod. Lengkung menunjukkan bahawa pada arus operasi tipikal 20 mA, voltan hadapan adalah kira-kira 2.0V. Pereka bentuk menggunakan lengkung ini untuk menentukan nilai perintang pembatas arus yang diperlukan untuk voltan bekalan yang diberikan.
3.3 Keamatan Relatif vs. Arus Hadapan
Graf ini menunjukkan bagaimana output cahaya (keamatan relatif) meningkat dengan peningkatan arus hadapan. Ia umumnya linear dalam julat operasi yang disyorkan tetapi mungkin tepu atau menyebabkan pemanasan berlebihan pada arus yang menghampiri penarafan maksimum mutlak.
3.4 Kebergantungan Suhu
Dua graf utama menganalisis kesan suhu:Keamatan Relatif vs. Suhu AmbiendanArus Hadapan vs. Suhu Ambien. Yang pertama biasanya menunjukkan penurunan output cahaya apabila suhu ambien meningkat, yang merupakan faktor kritikal untuk pengurusan haba dalam aplikasi kecerahan tinggi atau ketumpatan tinggi. Yang kedua mungkin menunjukkan hubungan antara voltan hadapan diod dan suhu, yang boleh digunakan untuk pengesanan suhu dalam beberapa aplikasi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit di sini.
4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
4.1 Dimensi Pakej
Datasheet termasuk lukisan mekanikal terperinci pakej LED. Semua dimensi disediakan dalam milimeter. Nota utama menentukan bahawa ketinggian flens mestilah kurang daripada 1.5mm (0.059 inci) dan, melainkan dinyatakan sebaliknya, toleransi umum pada dimensi adalah ±0.25mm. Lukisan mentakrifkan jarak lead, saiz badan, dan tapak keseluruhan, yang penting untuk reka bentuk susun atur PCB (Papan Litar Bercetak).
4.2 Pengenalpastian Polarity
Walaupun tidak diterangkan secara terperinci dalam teks yang disediakan, pakej LED standard mempunyai tanda anod dan katod, sering ditunjukkan oleh lead yang lebih panjang (anod), tepi rata pada pakej, atau titik berhampiran katod. Susun atur PCB mesti menghormati polarity ini.
5. Panduan Pematerian dan Pemasangan
Pengendalian yang betul adalah penting untuk kebolehpercayaan. Bahagian ini menggabungkan nota kritikal dari datasheet.
5.1 Pembentukan Lead
Jika lead perlu dibengkokkan, ia mesti dilakukan pada titik sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal mentol epoksi. Pembentukan harus sentiasa berlakusebelumpematerian. Tekanan pada pakej LED semasa pembentukan mesti dielakkan untuk mengelakkan kerosakan dalaman atau patah. Lead harus dipotong pada suhu bilik. Lubang PCB mesti sejajar sempurna dengan lead LED untuk mengelakkan tekanan pemasangan.
5.2 Keadaan Penyimpanan
LED harus disimpan pada 30°C atau kurang dan kelembapan relatif (RH) 70% atau kurang. Jangka hayat penyimpanan yang disyorkan selepas penghantaran adalah 3 bulan. Untuk penyimpanan yang lebih lama (sehingga satu tahun), ia harus disimpan dalam bekas tertutup dengan atmosfera nitrogen dan bahan penyerap lembapan. Perubahan suhu yang cepat dalam persekitaran lembap harus dielakkan untuk mengelakkan kondensasi.
5.3 Proses Pematerian
Sambungan pateri mestilah sekurang-kurangnya 3mm dari mentol epoksi. Keadaan yang disyorkan adalah:
Pematerian Tangan:Suhu hujung besi maksimum 300°C (untuk besi maksimum 30W), masa pematerian maksimum 3 saat.
Pematerian Gelombang/CELUP:Suhu pemanasan awal maksimum 100°C (untuk 60 saat maksimum), suhu mandian pateri maksimum 260°C untuk 5 saat maksimum.
Graf profil pematerian adalah disyorkan untuk kawalan proses. Tekanan tidak boleh dikenakan pada lead semasa LED panas. Pematerian celup dan tangan tidak boleh dilakukan lebih daripada sekali. Selepas pematerian, LED mesti dilindungi daripada kejutan mekanikal sehingga ia menyejuk ke suhu bilik. Proses penyejukan cepat tidak disyorkan.
5.4 Pembersihan
Jika pembersihan diperlukan, gunakan alkohol isopropil pada suhu bilik tidak lebih daripada satu minit, kemudian keringkan dengan udara. Pembersihan ultrasonik umumnya tidak disyorkan. Jika ia mesti digunakan, parameter proses (kuasa, masa) mesti diperakui terlebih dahulu untuk memastikan tiada kerosakan berlaku.
5.5 Pengurusan Haba
Pengurusan haba adalah pertimbangan reka bentuk kritikal. Arus operasi harus dikurangkan dengan sewajarnya berdasarkan suhu ambien, merujuk kepada lengkung pengurangan jika disediakan. Suhu di sekeliling LED dalam aplikasi mesti dikawal untuk memastikan kebolehpercayaan jangka panjang dan mengekalkan output cahaya.
6. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
6.1 Spesifikasi Pembungkusan
LED dibungkus untuk mencegah nyahcas elektrostatik (ESD) dan kerosakan kelembapan. Ia diletakkan dalam beg anti-elektrostatik. Beg ini kemudiannya dibungkus ke dalam kotak dalaman, yang kemudiannya diletakkan ke dalam kotak luar untuk penghantaran.
6.2 Kuantiti Pembungkusan
Kuantiti pembungkusan standard adalah minimum 200 hingga 500 keping per beg anti-statik. Empat beg dibungkus ke dalam satu kotak dalaman. Sepuluh kotak dalaman dibungkus ke dalam satu kotak luar.
6.3 Penjelasan Label
Label pada pembungkusan mengandungi beberapa kod: CPN (Nombor Pengeluaran Pelanggan), P/N (Nombor Pengeluaran), QTY (Kuantiti Pembungkusan), CAT (Pangkat - kemungkinan kod binning prestasi), HUE (Panjang Gelombang Dominan), REF (Rujukan), dan LOT No (Nombor Lot untuk kebolehjejakan).
7. Cadangan Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
7.1 Litar Aplikasi Tipikal
Aplikasi yang paling biasa adalah sebagai lampu penunjuk yang didorong oleh sumber voltan DC melalui perintang pembatas arus. Nilai perintang (R) dikira menggunakan Hukum Ohm: R = (V_bekalan - V_F) / I_F, di mana V_F ialah voltan hadapan LED (gunakan 2.0V tipikal atau 2.4V maks untuk reka bentuk teguh) dan I_F ialah arus hadapan yang dikehendaki (contohnya, 20 mA). Sebagai contoh, dengan bekalan 5V: R = (5V - 2.0V) / 0.020A = 150 Ohm. Nilai perintang yang sedikit lebih tinggi (contohnya, 180 Ohm) memberikan margin keselamatan.
7.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- Pendorongan Arus:Sentiasa dorong LED dengan arus malar atau sumber voltan dengan perintang bersiri. Jangan sekali-kali sambungkan terus ke sumber voltan tanpa pembatas arus.
- Susun Atur PCB:Pastikan corak pad sepadan dengan dimensi pakej. Sediakan kawasan kuprum yang mencukupi untuk pembebasan haba jika beroperasi pada arus tinggi atau dalam suhu ambien yang tinggi.
- Sudut Pandangan:Sudut pandangan 170 darjah menjadikan LED ini sesuai untuk aplikasi di mana cahaya perlu kelihatan dari pelbagai posisi.
- Perlindungan ESD:Walaupun beg memberikan perlindungan semasa penyimpanan, pertimbangkan litar perlindungan ESD pada PCB jika LED disambungkan ke antara muka luar yang terdedah kepada nyahcas statik.
8. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
S: Apakah perbezaan antara panjang gelombang puncak dan panjang gelombang dominan?
J: Panjang gelombang puncak (λp) ialah panjang gelombang di mana kuasa optik yang dipancarkan adalah maksimum. Panjang gelombang dominan (λd) ialah panjang gelombang tunggal cahaya monokromatik yang sepadan dengan warna yang dilihat pada cahaya LED. Untuk LED, panjang gelombang dominan selalunya lebih relevan dengan persepsi warna manusia.
S: Bolehkah saya mengendalikan LED ini pada arus berterusan maksimum mutlaknya iaitu 25mA?
J: Walaupun mungkin, ia tidak disyorkan untuk operasi jangka panjang yang boleh dipercayai. Beroperasi pada 20mA tipikal memberikan margin keselamatan terhadap variasi dalam voltan hadapan, voltan bekalan, dan suhu, yang sebaliknya boleh mendorong peranti melebihi hadnya.
S: Mengapakah sambungan pateri diperlukan berada 3mm dari mentol epoksi?
J: Jarak ini menghalang haba berlebihan dari besi pematerian atau gelombang pateri daripada dipindahkan ke kanta epoksi sensitif dan die semikonduktor dalaman, yang boleh menyebabkan retakan, perubahan warna (kekuningan), atau degradasi sifat optik dan elektrik.
S: Keamatan cahaya mempunyai ketidakpastian pengukuran ±10%. Bagaimanakah ini menjejaskan reka bentuk saya?
J: Toleransi ini bermakna output cahaya sebenar antara unit berbeza model yang sama boleh berbeza-beza. Jika kecerahan yang konsisten adalah kritikal untuk aplikasi anda (contohnya, dalam tatasusunan penunjuk), anda mungkin perlu melaksanakan langkah penentukuran, menggunakan LED dari lot pengeluaran yang sama, atau memilih bahagian yang dibin untuk keamatan (jika ada).
9. Perbandingan Teknikal dan Penentuan Kedudukan
Walaupun perbandingan langsung dengan model spesifik lain tidak disediakan dalam datasheet ini, pembeza utama LED ini boleh disimpulkan. Kelebihan utamanya termasuk sudut pandangan yang sangat lebar 170 darjah, yang sangat baik untuk penunjuk omnidirectional. Penggunaan teknologi AlGaInP biasanya menawarkan kecekapan yang lebih tinggi dan ketepuan warna yang lebih baik dalam spektrum merah berbanding teknologi lama. Gabungan keamatan tipikal 20mcd pada 20mA dengan voltan hadapan rendah 2.0V menjadikannya cekap tenaga. Panduan pematerian dan pengendalian yang komprehensif menunjukkan ia direka untuk proses pemasangan industri standard. Pematuhan RoHS dan bebas plumbum memastikan ia memenuhi piawaian alam sekitar moden untuk pembuatan elektronik.
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. |