Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 2. Parameter Teknikal: Tafsiran Objektif Mendalam
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri-ciri Elektro-Optik
- 3. Penjelasan Sistem BinningLembaran data menunjukkan penggunaan sistem binning untuk parameter utama, seperti yang dirujuk dalam penjelasan label pembungkusan. Sistem ini memastikan konsistensi warna dan kecerahan dalam toleransi yang ditetapkan untuk kelompok pengeluaran.CAT (Peringkat Keamatan Bercahaya):Bin untuk output bercahaya (Iv).HUE (Peringkat Panjang Gelombang Dominan):Bin untuk titik warna (λd), penting untuk aplikasi yang memerlukan padanan warna yang tepat.REF (Peringkat Voltan Hadapan):Bin untuk susutan voltan hadapan (VF), yang boleh menjadi penting untuk reka bentuk pemacu dan pengurusan kuasa.Nilai kod bin khusus dan julatnya tidak terperinci dalam petikan ini tetapi biasanya disediakan dalam dokumen binning berasingan daripada pengeluar.4. Analisis Lengkung Prestasi
- 4.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
- 4.2 Corak Arah
- 4.3 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkung I-V)
- 4.4 Keamatan Relatif vs. Arus Hadapan
- 4.5 Keamatan Relatif vs. Suhu Persekitaran
- 4.6 Arus Hadapan vs. Suhu Persekitaran
- 5. Maklumat Mekanikal dan Pakej
- 5.1 Lukisan Dimensi Pakej
- 5.2 Pengenalpastian Polarity
- 6. Garis Panduan Paterian dan Pemasangan
- 6.1 Pembentukan Pancaran
- 6.2 Penyimpanan
- 6.3 Paterian
- 6.4 Pembersihan
- 6.5 Pengurusan Haba
- 7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
- 7.1 Spesifikasi Pembungkusan
- 7.2 Penjelasan Label
- 8. Cadangan Aplikasi
- 8.1 Senario Aplikasi Tipikal
- 8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- 9. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal
- 10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
- 11. Contoh Kes Penggunaan Praktikal
- 12. Pengenalan Prinsip
- 13. Trend Pembangunan
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini menyediakan spesifikasi teknikal untuk lampu LED merah cemerlang berkeamatan tinggi. Peranti ini adalah sebahagian daripada siri yang direka untuk aplikasi yang memerlukan output cahaya yang unggul. Ia menggunakan teknologi cip AlGaInP yang disalut dalam resin merah resap, menghasilkan pancaran merah yang jelas dan bersemangat. Produk ini direka dengan kebolehpercayaan dan ketahanan sebagai prinsip teras, memastikan prestasi yang konsisten dalam pelbagai pemasangan elektronik.
LED ini mematuhi piawaian alam sekitar dan keselamatan utama, termasuk RoHS, EU REACH, dan bebas Halogen (Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm). Ia boleh didapati dalam sudut pandangan yang berbeza dan boleh dibekalkan dalam pita dan gegelung untuk proses pemasangan automatik, memenuhi keperluan pembuatan volum tinggi.
2. Parameter Teknikal: Tafsiran Objektif Mendalam
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan Maksimum Mutlak menentukan had tekanan di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Ini bukan keadaan untuk operasi biasa.
- Arus Hadapan Berterusan (IF):25 mA. Ini adalah arus DC maksimum yang boleh dikenakan secara berterusan pada LED tanpa risiko kemerosotan.
- Arus Hadapan Puncak (IFP):60 mA. Penarafan ini terpakai di bawah keadaan berdenyut dengan kitar tugas 1/10 pada 1 kHz. Melebihi ini dalam operasi keadaan mantap berkemungkinan menyebabkan kegagalan.
- Voltan Songsang (VR):5 V. Menggunakan voltan pincang songsang yang lebih besar daripada ini boleh merosakkan simpang semikonduktor LED.
- Pelesapan Kuasa (Pd):60 mW. Ini adalah kuasa maksimum yang boleh dipelesapkan oleh pakej, dikira sebagai Voltan Hadapan (VF) x Arus Hadapan (IF).
- Suhu Operasi & Penyimpanan:Peranti ini dinilai untuk operasi dari -40°C hingga +85°C dan boleh disimpan dari -40°C hingga +100°C.
- Suhu Paterian (Tsol):Pancaran boleh menahan 260°C selama 5 saat semasa proses paterian.
2.2 Ciri-ciri Elektro-Optik
Parameter ini diukur pada keadaan ujian piawai Ta=25°C dan IF=20mA, menyediakan data prestasi asas.
- Keamatan Bercahaya (Iv):Nilai tipikal ialah 125 mcd (millicandela), dengan minimum 63 mcd. Ini mengukur kecerahan cahaya merah yang dirasakan oleh mata manusia.
- Sudut Pandangan (2θ1/2):60 darjah (tipikal). Ini adalah sudut penuh di mana keamatan bercahaya turun kepada separuh daripada nilai puncaknya, menentukan penyebaran pancaran.
- Panjang Gelombang Puncak (λp):632 nm (tipikal). Ini adalah panjang gelombang di mana taburan kuasa spektrum mencapai maksimum.
- Panjang Gelombang Dominan (λd):624 nm (tipikal). Ini adalah panjang gelombang tunggal yang dirasakan oleh mata manusia, menentukan warna (merah cemerlang).
- Voltan Hadapan (VF):Julat dari 1.7V (min) hingga 2.4V (maks), dengan nilai tipikal 2.0V pada 20mA. Ini adalah susutan voltan merentasi LED semasa beroperasi.
- Arus Songsang (IR):Maksimum 10 µA apabila pincang songsang 5V dikenakan.
Ketidakpastian pengukuran diperhatikan: ±0.1V untuk VF, ±10% untuk Iv, dan ±1.0nm untuk λd.
3. Penjelasan Sistem Binning
Lembaran data menunjukkan penggunaan sistem binning untuk parameter utama, seperti yang dirujuk dalam penjelasan label pembungkusan. Sistem ini memastikan konsistensi warna dan kecerahan dalam toleransi yang ditetapkan untuk kelompok pengeluaran.
- CAT (Peringkat Keamatan Bercahaya):Bin untuk output bercahaya (Iv).
- HUE (Peringkat Panjang Gelombang Dominan):Bin untuk titik warna (λd), penting untuk aplikasi yang memerlukan padanan warna yang tepat.
- REF (Peringkat Voltan Hadapan):Bin untuk susutan voltan hadapan (VF), yang boleh menjadi penting untuk reka bentuk pemacu dan pengurusan kuasa.
Nilai kod bin khusus dan julatnya tidak terperinci dalam petikan ini tetapi biasanya disediakan dalam dokumen binning berasingan daripada pengeluar.
4. Analisis Lengkung Prestasi
Lembaran data termasuk beberapa graf ciri yang menggambarkan tingkah laku peranti di bawah pelbagai keadaan.
4.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
Lengkung taburan spektrum ini menunjukkan output cahaya sebagai fungsi panjang gelombang, berpusat di sekitar puncak 632 nm. Lebar jalur sempit (Δλ tip. 20 nm) mengesahkan warna merah yang tepu.
4.2 Corak Arah
Plot kutub yang menggambarkan taburan ruang cahaya, berkorelasi dengan sudut pandangan 60 darjah. Ia menunjukkan bagaimana keamatan berkurangan dari paksi pusat.
4.3 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkung I-V)
Graf ini menunjukkan hubungan eksponen antara arus dan voltan, tipikal untuk diod. Lengkung membantu dalam mereka bentuk litar pembatas arus.
4.4 Keamatan Relatif vs. Arus Hadapan
Menunjukkan bahawa output cahaya meningkat dengan arus tetapi mungkin menjadi sub-linear pada arus yang lebih tinggi disebabkan oleh penurunan kecekapan dan kesan terma.
4.5 Keamatan Relatif vs. Suhu Persekitaran
Menunjukkan pekali suhu negatif output cahaya. Keamatan bercahaya berkurangan apabila suhu persekitaran meningkat, yang penting untuk pengurusan haba dalam aplikasi.
4.6 Arus Hadapan vs. Suhu Persekitaran
Mungkin menggambarkan garis panduan penurunan nilai, menunjukkan bagaimana arus hadapan maksimum yang dibenarkan harus dikurangkan pada suhu persekitaran yang lebih tinggi untuk kekal dalam had pelesapan kuasa.
5. Maklumat Mekanikal dan Pakej
5.1 Lukisan Dimensi Pakej
Lukisan mekanikal terperinci disediakan menunjukkan dimensi fizikal LED. Nota utama termasuk: semua dimensi dalam milimeter, ketinggian flens mestilah kurang daripada 1.5mm, dan toleransi umum ialah ±0.25mm melainkan dinyatakan sebaliknya. Lukisan menentukan jarak pancaran, saiz badan, dan bentuk keseluruhan, yang penting untuk reka bentuk tapak kaki PCB.
5.2 Pengenalpastian Polarity
Katod biasanya dikenal pasti oleh sisi rata pada kanta LED atau pancaran yang lebih pendek. Lukisan lembaran data harus menunjukkan ini dengan jelas, yang penting untuk pemasangan yang betul untuk mengelakkan pincang songsang.
6. Garis Panduan Paterian dan Pemasangan
Pengendalian yang betul adalah kritikal untuk mengekalkan prestasi dan kebolehpercayaan LED.
6.1 Pembentukan Pancaran
- Lenturkan pancaran pada titik sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal mentol epoksi.
- Lakukan pembentukan sebelum paterian.
- Elakkan tekanan pada pakej; tekanan boleh merosakkan ikatan dalaman atau memecahkan epoksi.
- Potong pancaran pada suhu bilik.
- Pastikan lubang PCB sejajar sempurna dengan pancaran LED untuk mengelakkan tekanan pemasangan.
6.2 Penyimpanan
- Simpan pada ≤30°C dan ≤70% RH. Jangka hayat rak adalah 3 bulan selepas penghantaran.
- Untuk penyimpanan lebih lama (sehingga 1 tahun), gunakan bekas tertutup dengan nitrogen dan bahan pengering.
- Elakkan perubahan suhu mendadak dalam persekitaran lembap untuk mengelakkan kondensasi.
6.3 Paterian
Peraturan Am:Kekalkan jarak minimum 3mm dari sambungan pateri ke mentol epoksi.
Paterian Tangan:Suhu hujung besi maks 300°C (untuk besi 30W), masa paterian maks 3 saat.
Paterian Gelombang/DIP:Suhu pemanasan awal maks 100°C untuk maks 60 saat. Suhu tab mandi pateri maks 260°C untuk maks 5 saat.
Profil:Graf profil suhu paterian yang disyorkan disertakan, menunjukkan zon pemanasan awal, rendaman, refluks, dan penyejukan untuk mengurangkan kejutan terma.
Nota Kritikal:
- Elakkan tekanan pada pancaran semasa fasa suhu tinggi.
- Jangan pateri (celup atau tangan) lebih daripada sekali.
- Lindungi LED daripada kejutan mekanikal sehingga ia sejuk ke suhu bilik selepas paterian.
- Elakkan penyejukan cepat dari suhu puncak.
- Gunakan suhu paterian efektif terendah.
6.4 Pembersihan
- Jika perlu, bersihkan hanya dengan alkohol isopropil pada suhu bilik untuk ≤1 minit.
- Elakkan pembersihan ultrasonik. Jika benar-benar diperlukan, pra-kelayakkan proses untuk memastikan tiada kerosakan berlaku.
6.5 Pengurusan Haba
Nota ringkas tetapi penting menekankan bahawa pengurusan haba mesti dipertimbangkan semasa peringkat reka bentuk aplikasi. Arus operasi harus ditetapkan dengan mengambil kira suhu simpang, kerana haba berlebihan mengurangkan output cahaya dan jangka hayat.
7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
7.1 Spesifikasi Pembungkusan
LED dibungkus dalam beg anti-statik, diletakkan dalam kotak dalaman, dan kemudian dalam kotak luar untuk perlindungan penghantaran.
Kuantiti Pembungkusan:Minimum 200 hingga 1000 keping setiap beg. Empat beg dibungkus dalam satu kotak dalaman. Sepuluh kotak dalaman dibungkus dalam satu kotak luar.
7.2 Penjelasan Label
Label pembungkusan mengandungi beberapa kod:
- CPN:Nombor Pengeluaran Pelanggan
- P/N:Nombor Pengeluaran (cth., 264-7SURD/S530-A3)
- QTY:Kuantiti Pembungkusan
- CAT, HUE, REF:Kod binning untuk Keamatan Bercahaya, Panjang Gelombang Dominan, dan Voltan Hadapan, masing-masing.
- LOT No:Nombor Lot Pembuatan untuk kebolehjejakan.
8. Cadangan Aplikasi
8.1 Senario Aplikasi Tipikal
Aplikasi yang disenaraikan termasuk televisyen, monitor, telefon, dan komputer. Ini menunjukkan penggunaan sebagai lampu penunjuk, lampu latar untuk paparan kecil, atau LED status dalam elektronik pengguna dan peralatan IT.
8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- Pembatas Arus:Sentiasa gunakan perintang siri atau pemacu arus malar untuk mengehadkan IF kepada nilai yang dikehendaki (cth., 20mA untuk kecerahan tipikal), jangan sambungkan terus ke sumber voltan.
- Reka Bentuk Terma:Pastikan PCB dan persekitaran sekeliling membenarkan pelesapan haba yang mencukupi, terutamanya jika beroperasi berhampiran penarafan maksimum atau dalam ruang tertutup.
- Reka Bentuk Optik:Sudut pandangan 60 darjah sesuai untuk pandangan luas. Pertimbangkan reka bentuk kanta atau pandu cahaya jika pembentukan pancaran diperlukan.
- Perlindungan ESD:Walaupun tidak sangat sensitif, langkah berjaga-jaga pengendalian ESD piawai disyorkan semasa pemasangan.
9. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal
Walaupun perbandingan langsung dengan nombor bahagian lain tidak disediakan dalam lembaran data tunggal ini, ciri pembezaan utama siri LED ini boleh disimpulkan:
- Bahan:Penggunaan bahan semikonduktor AlGaInP, yang sangat cekap untuk warna merah dan ambar, berbanding teknologi lama.
- Kecerahan:Ditempatkan sebagai siri "kecerahan lebih tinggi" dalam kategorinya.
- Pematuhan:Pematuhan penuh dengan peraturan alam sekitar moden (RoHS, REACH, Bebas Halogen) adalah kelebihan yang ketara.
- Ketahanan:Lembaran data menekankan pembinaan yang boleh dipercayai dan kukuh, mencadangkan ketahanan mekanikal dan terma yang baik.
10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
Q1: Apakah nilai perintang yang perlu saya gunakan dengan bekalan 5V untuk mencapai 20mA?
A1: Menggunakan Hukum Ohm: R = (V_bekalan - VF) / IF. Dengan V_bekalan=5V, VF(tip)=2.0V, IF=0.02A, R = (5-2)/0.02 = 150 Ω. Gunakan perintang piawai 150 Ω. Sentiasa kira untuk kes terburuk VF(min) untuk memastikan arus tidak melebihi had.
Q2: Bolehkah saya mengendalikan LED ini dengan bekalan 3.3V?
A2: Ya. Menggunakan pengiraan yang sama: R = (3.3-2.0)/0.02 = 65 Ω. Perintang piawai 68 Ω akan sesuai. Pastikan bekalan boleh menyediakan arus yang diperlukan.
Q3: Mengapakah output cahaya berkurangan pada suhu tinggi?
A3: Ini adalah ciri asas LED semikonduktor. Peningkatan suhu meningkatkan kadar gabungan semula bukan pancaran dalam cip, mengurangkan kecekapan kuantum dalaman (IQE), seterusnya menurunkan output cahaya.
Q4: Apakah perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Panjang Gelombang Dominan?
A4: Panjang Gelombang Puncak (λp) adalah puncak fizikal spektrum yang dipancarkan. Panjang Gelombang Dominan (λd) adalah panjang gelombang tunggal cahaya monokromatik yang akan sepadan dengan persepsi warna cahaya LED. Untuk warna tepu seperti merah ini, mereka hampir tetapi tidak sama.
11. Contoh Kes Penggunaan Praktikal
Senario: Mereka bentuk panel penunjuk status untuk penghala rangkaian.
LED (264-7SURD/S530-A3) dipilih untuk output merah terang dan kebolehpercayaannya. Empat LED digunakan untuk menunjukkan Kuasa, Internet, Wi-Fi, dan aktiviti Ethernet.
Langkah-langkah Reka Bentuk:
1. Susun Atur PCB: Letakkan LED mengikut lukisan mekanikal, memastikan jarak 3mm dari pad pateri ke sebarang potongan kanta dalam panel.
2. Reka Bentuk Litar: Menggunakan rel sistem 3.3V, kira perintang siri: R = (3.3V - 2.0V) / 0.02A = 65Ω. Pilih perintang 68Ω, 1/8W. Pelesapan kuasa dalam perintang ialah I^2*R = (0.02^2)*68 = 0.0272W, dalam penarafan.
3. Pertimbangan Terma: Panel mempunyai pengudaraan, dan LED dijarakkan. Anggaran persekitaran operasi ialah 45°C. Merujuk lengkung "Keamatan Relatif vs. Suhu Ambien", output akan sedikit berkurangan tetapi boleh diterima.
4. Pemasangan: Ikuti profil paterian gelombang yang ditetapkan. Selepas pemasangan, lakukan pemeriksaan visual dan ujian fungsi.
12. Pengenalan Prinsip
LED ini beroperasi berdasarkan prinsip elektroluminesens dalam simpang p-n semikonduktor. Kawasan aktif terdiri daripada Aluminium Gallium Indium Fosfida (AlGaInP). Apabila voltan hadapan dikenakan, elektron dari kawasan jenis-n dan lubang dari kawasan jenis-p disuntik ke dalam kawasan aktif. Apabila pembawa cas ini bergabung semula, mereka membebaskan tenaga dalam bentuk foton (cahaya). Komposisi khusus aloi AlGaInP menentukan tenaga jurang jalur, yang seterusnya menentukan panjang gelombang (warna) cahaya yang dipancarkan—dalam kes ini, dalam spektrum merah (~624-632 nm). Pakej resin epoksi merah resap berfungsi untuk melindungi cip semikonduktor, bertindak sebagai kanta utama untuk membentuk output cahaya, dan meresap cahaya untuk mencipta rupa seragam.
13. Trend Pembangunan
Evolusi LED penunjuk seperti ini mengikut beberapa trend industri:
- Peningkatan Kecekapan:Peningkatan berterusan dalam sains bahan dan pertumbuhan epitaksial bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak cahaya (lumen) per unit kuasa input elektrik (watt), mengurangkan penggunaan tenaga.
- Pengecilan:Walaupun pakej through-hole kekal popular untuk ketahanan, terdapat trend selari ke arah pakej peranti permukaan-mount (SMD) yang lebih kecil untuk reka bentuk PCB berketumpatan tinggi.
- Peningkatan Kebolehpercayaan dan Jangka Hayat:Peningkatan dalam bahan pembungkusan, teknik lekatan die, dan teknologi fosfor (untuk LED putih) terus meningkatkan jangka hayat penarafan lebih lama, walaupun di bawah suhu operasi yang lebih tinggi.
- Konsistensi Warna dan Binning:Toleransi binning yang lebih ketat untuk panjang gelombang dominan, fluks bercahaya, dan voltan hadapan menjadi piawai, membolehkan padanan warna yang lebih baik dalam aplikasi pelbagai LED tanpa penyusunan manual.
- Integrasi:Trend termasuk mengintegrasikan perintang pembatas arus atau IC kawalan dalam pakej LED untuk memudahkan reka bentuk litar.
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. |