Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri Elektrik dan Optik
- 3. Spesifikasi Sistem Binning
- 3.1 Binning Keamatan Bercahaya
- 3.2 Binning Panjang Gelombang Dominan
- 4. Analisis Lengkung Prestasi
- 5. Maklumat Mekanikal dan Pakej
- 5.1 Dimensi Garis Besar
- 5.2 Reka Bentuk Pad dan Pengenalpastian Polarity
- 6. Garis Panduan Pematerian dan Pemasangan
- 6.1 Profil Pematerian Reflow
- 6.2 Penyimpanan dan Pengendalian
- 6.3 Pembersihan dan Pematerian Manual
- 7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
- 7.1 Spesifikasi Pembungkusan
- 8. Cadangan Aplikasi
- 8.1 Senario Aplikasi Tipikal
- 8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- 9. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal
- 10. Soalan Lazim (FAQ)
- 11. Kes Reka Bentuk dan Penggunaan Praktikal
- 12. Pengenalan Prinsip Teknologi
- 13. Trend dan Pembangunan Industri
1. Gambaran Keseluruhan Produk
LTLMH4T BR7DA ialah lampu LED permukaan kecerahan tinggi yang direka untuk aplikasi pencahayaan yang menuntut. Peranti ini menggunakan teknologi semikonduktor InGaN (Indium Gallium Nitride) termaju untuk menghasilkan cahaya biru dengan panjang gelombang dominan 470nm. Dibungkus dalam pakej epoksi biru resap, ia direka untuk prestasi unggul dalam aplikasi papan tanda, menawarkan corak sinaran terkawal tanpa memerlukan optik sekunder tambahan. Bentuk faktor peranti permukaan (SMD) memastikan keserasian dengan barisan pemasangan SMT (Surface Mount Technology) piawai berisipadu tinggi dan proses pematerian reflow industri.
Kelebihan teras LED ini termasuk output keamatan bercahaya tinggi yang boleh mencecah sehingga 2850 millicandelas (mcd), digabungkan dengan penggunaan kuasa rendah untuk kecekapan tinggi. Pakej ini dibina menggunakan bahan epoksi termaju yang memberikan rintangan lembapan dan perlindungan UV yang sangat baik, meningkatkan kebolehpercayaannya untuk kegunaan dalaman dan luaran. Tambahan pula, produk ini mematuhi piawaian alam sekitar, bebas plumbum, bebas halogen, dan mematuhi RoHS.
Pasaran sasaran untuk komponen ini terutamanya industri papan tanda profesional. Aplikasi tipikalnya termasuk papan tanda mesej video, papan tanda lalu lintas, dan pelbagai bentuk paparan mesej di mana pencahayaan yang konsisten, terang, dan boleh dipercayai adalah kritikal. Reka bentuk LED ini amat sesuai untuk aplikasi yang memerlukan corak sinaran licin dan sudut pandangan terkawal.
2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan maksimum mutlak menentukan had di mana kerosakan kekal pada LED mungkin berlaku. Penarafan ini ditentukan pada suhu ambien (TA) 25°C. Penyerakan kuasa maksimum ialah 85 mW. Peranti ini boleh mengendalikan arus hadapan puncak 100 mA, tetapi hanya di bawah keadaan berdenyut dengan kitar tugas 10% atau kurang dan lebar denyut tidak melebihi 10 milisaat. Penarafan arus hadapan DC berterusan adalah lebih konservatif iaitu 25 mA. Untuk memastikan operasi selamat pada suhu yang lebih tinggi, faktor penurunan nilai 0.62 mA per darjah Celsius digunakan secara linear dari 45°C ke atas. Julat suhu operasi adalah dari -40°C hingga +85°C, manakala julat suhu penyimpanan meluas hingga +100°C. Secara kritikal untuk pemasangan, LED boleh menahan profil pematerian reflow dengan suhu puncak 260°C untuk maksimum 10 saat.
2.2 Ciri Elektrik dan Optik
Ciri elektrik dan optik adalah parameter prestasi utama di bawah keadaan operasi biasa, juga ditentukan pada TA=25°C.
- Keamatan Bercahaya (Iv):Diukur pada arus hadapan (IF) 20mA, keamatan bercahaya mempunyai nilai tipikal 1600 mcd, dengan minimum 1000 mcd dan maksimum 2850 mcd. Pengelasan Iv ditanda pada beg pembungkusan, dan ujian jaminan termasuk toleransi ±15%.
- Sudut Pandangan (2θ1/2):Peranti ini mempunyai sudut pandangan tipikal 70/45 darjah. Parameter ini, ditakrifkan sebagai sudut luar paksi di mana keamatan bercahaya jatuh kepada separuh nilai paksi, menunjukkan corak pancaran yang sederhana fokus sesuai untuk pencahayaan terarah.
- Panjang Gelombang:Panjang gelombang pancaran puncak (λP) biasanya 461 nm. Panjang gelombang dominan (λd), yang menentukan warna yang dilihat, julat dari 465 nm hingga 475 nm, dengan nilai tipikal 470 nm (biru). Separuh lebar garis spektrum (Δλ) biasanya 23 nm.
- Voltan Hadapan (VF):Pada IF=20mA, voltan hadapan biasanya turun 2.9V, dengan julat dari 2.5V hingga 3.5V. Parameter ini adalah penting untuk reka bentuk litar pemacu.
- Arus Songsang (IR):Arus songsang maksimum ialah 10 μA apabila voltan songsang (VR) 5V dikenakan. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa peranti ini tidak direka untuk operasi pincang songsang; keadaan ujian ini adalah untuk pencirian sahaja.
3. Spesifikasi Sistem Binning
Untuk memastikan konsistensi warna dan kecerahan dalam aplikasi pengeluaran, LED disusun ke dalam bin berdasarkan parameter utama.
3.1 Binning Keamatan Bercahaya
LED dikelaskan kepada empat bin keamatan (BQ, BR, BS, BT) berdasarkan keamatan bercahaya yang diukur pada 20mA. Had bin adalah: BQ (1000-1300 mcd), BR (1300-1700 mcd), BS (1700-2200 mcd), dan BT (2200-2850 mcd). Toleransi ±15% digunakan pada setiap had bin.
3.2 Binning Panjang Gelombang Dominan
Untuk konsistensi warna, panjang gelombang dominan dibin kepada dua kod: B1 (465-470 nm) dan B2 (470-475 nm). Toleransi untuk setiap had bin ialah ±1 nm. Nombor bahagian LTLMH4T BR7DA menunjukkan gabungan spesifik bin ini (contohnya, 'BR' untuk keamatan dan '7D' mungkin berkaitan dengan bin panjang gelombang, walaupun pemetaan kod tepat dalam nombor bahagian tidak diterangkan sepenuhnya dalam petikan yang diberikan).
4. Analisis Lengkung Prestasi
Walaupun lengkung grafik spesifik tidak diterangkan dalam petikan teks, lengkung prestasi tipikal untuk LED sedemikian akan termasuk:
- Lengkung IV (Arus vs. Voltan):Lengkung ini menunjukkan hubungan eksponen antara voltan hadapan dan arus hadapan. Ia adalah penting untuk menentukan titik operasi dan kesan terma pada penurunan voltan.
- Keamatan Bercahaya vs. Arus Hadapan:Graf ini biasanya menunjukkan hubungan hampir linear antara arus pemacu dan output cahaya dalam julat operasi yang disyorkan, menyerlahkan kecekapan peranti.
- Keamatan Bercahaya vs. Suhu Ambien:Lengkung ini menunjukkan kesan pemadaman terma, di mana output cahaya berkurangan apabila suhu simpang meningkat. Memahami ini adalah penting untuk pengurusan terma dalam aplikasi akhir.
- Taburan Spektrum:Plot keamatan relatif berbanding panjang gelombang, menunjukkan puncak pada ~461nm dan lebar spektrum, yang mempengaruhi ketulenan warna.
Pereka harus merujuk lengkung ini untuk mengoptimumkan keadaan pemacu dan penyingkiran haba untuk prestasi konsisten sepanjang hayat produk.
5. Maklumat Mekanikal dan Pakej
5.1 Dimensi Garis Besar
LED mempunyai pakej permukaan segi empat tepat padat. Dimensi utama termasuk saiz badan kira-kira 4.2mm (±0.2mm) panjang dan lebar. Ketinggian keseluruhan, termasuk kanta, ialah 6.2mm (±0.5mm). Pakej ini mempunyai flens untuk kestabilan mekanikal semasa penempatan. Toleransi untuk kebanyakan dimensi ialah ±0.25mm melainkan dinyatakan sebaliknya.
5.2 Reka Bentuk Pad dan Pengenalpastian Polarity
Peranti ini mempunyai tiga terminal elektrik (P1, P2, P3). P1 dan P3 adalah sambungan anod (+), manakala P2 adalah sambungan katod (-). Konfigurasi ini mungkin digunakan untuk pengagihan arus atau pengurusan terma yang lebih baik. Corak pad pateri yang disyorkan pada PCB termasuk pad yang lebih besar (sering disambungkan ke P3) yang direka khusus untuk disambungkan ke penyingkiran haba atau mekanisme penyejukan untuk mengagihkan haba yang dijana semasa operasi dengan berkesan. Jejari fillet (R0.5) dicadangkan pada reka bentuk pad untuk memastikan pembentukan sendi pateri yang boleh dipercayai.
6. Garis Panduan Pematerian dan Pemasangan
6.1 Profil Pematerian Reflow
LED dinilai Tahap Sensitif Lembapan 3 (MSL3) mengikut JEDEC J-STD-020. Parameter profil reflow bebas plumbum yang disyorkan adalah: Pemanasan Awal/Rendam dari 150°C hingga 200°C untuk maksimum 120 saat. Masa di atas suhu cecair (217°C) hendaklah antara 60 dan 150 saat. Suhu puncak badan pakej (Tp) tidak boleh melebihi 260°C, dan masa dalam 5°C suhu pengelasan yang ditentukan (255°C) hendaklah maksimum 30 saat. Jumlah masa dari 25°C ke suhu puncak tidak boleh melebihi 5 minit. Pematerian reflow tidak boleh dilakukan lebih daripada dua kali.
6.2 Penyimpanan dan Pengendalian
LED dalam beg penghalang lembapan tertutup boleh disimpan sehingga 12 bulan pada <30°C dan 90% RH. Selepas membuka beg, komponen mesti disimpan di bawah <30°C dan 60% RH dan mesti dipateri dalam masa 168 jam (7 hari). Pembakaran pada 60°C±5°C selama 20 jam diperlukan jika kad penunjuk kelembapan menunjukkan >10% RH, jika jangka hayat lantai melebihi 168 jam, atau jika komponen terdedah kepada >30°C dan 60% RH. Pembakaran hanya boleh dilakukan sekali.
6.3 Pembersihan dan Pematerian Manual
Jika pembersihan diperlukan, hanya pelarut berasaskan alkohol seperti isopropil alkohol harus digunakan. Jika pematerian tangan diperlukan, ia mesti dihadkan kepada satu kali sahaja dengan suhu besi pemateri tidak melebihi 315°C untuk maksimum 3 saat setiap sendi. Tekanan luaran tidak boleh dikenakan pada LED semasa pematerian semasa ia berada pada suhu tinggi, dan penyejukan pantas dari suhu puncak harus dielakkan.
7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
7.1 Spesifikasi Pembungkusan
LED dibekalkan pada pita pembawa timbul dan gegelung. Dimensi pita ditentukan, dengan jarak poket 8.0mm (±0.1mm) dan lebar pita 16.0mm (±0.3mm). Setiap gegelung mengandungi 1,000 keping, dibungkus dalam beg penghalang lembapan yang ditanda dengan amaran nyahcas elektrostatik (ESD). Tiga gegelung dibungkus setiap kotak dalaman (jumlah 3,000 keping), dan sembilan kotak dalaman dibungkus setiap kotak luar (jumlah 27,000 keping). Dalam setiap lot penghantaran, hanya pek terakhir mungkin tidak penuh.
8. Cadangan Aplikasi
8.1 Senario Aplikasi Tipikal
LED ini sangat sesuai untuk papan tanda dalaman dan luaran, termasuk papan tanda mesej video, papan tanda lalu lintas, dan pelbagai bentuk paparan mesej di mana pencahayaan yang konsisten, terang, dan boleh dipercayai adalah kritikal. Kecerahan tinggi dan sudut pandangan terkawalnya menjadikannya sesuai untuk aplikasi di mana cahaya perlu diarahkan ke arah penonton untuk keterlihatan maksimum, walaupun dalam keadaan cahaya ambien.
8.2 Pertimbangan Reka Bentuk
- Pemacu Arus:Gunakan pemacu arus malar ditetapkan pada 20mA untuk operasi tipikal, pastikan ia kekal dalam had maksimum mutlak 25mA DC. Pertimbangkan penurunan nilai pada suhu ambien tinggi.
- Pengurusan Terma:Sambungkan pad terma yang ditetapkan (P3) ke tuangan kuprum atau penyingkiran haba khusus pada PCB untuk memindahkan haba dari simpang LED dengan berkesan, mengekalkan output cahaya dan jangka hayat.
- Reka Bentuk Optik:Kanta resap terbina dalam menyediakan corak sinaran licin. Untuk bentuk pancaran spesifik, optik sekunder boleh ditambah, walaupun sudut asli 70/45 darjah sering mencukupi untuk aplikasi tanda.
- Perlindungan ESD:Laksanakan langkah berjaga-jaga ESD piawai semasa pengendalian dan pemasangan, seperti yang ditunjukkan pada pembungkusan.
9. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal
Berbanding dengan LED SMD piawai (seperti pakej 3528 atau 5050) atau LED PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier), lampu permukaan ini menawarkan kelebihan berbeza untuk papan tanda. Pembeza utamanya ialah reka bentuk kanta bersepadu yang menyediakan corak sinaran licin dan sudut pandangan terkawal, sempit tanpa memerlukan kanta optik luaran tambahan. Ini memudahkan reka bentuk mekanikal tanda, mengurangkan bilangan komponen, dan boleh menurunkan kos pemasangan keseluruhan. Keamatan bercahaya tinggi dalam pakej padat juga membolehkan paparan lebih terang atau penggunaan LED yang lebih sedikit setiap kawasan tanda. Pakej epoksi teguh dengan rintangan lembapan dan UV yang dipertingkatkan memberikan kebolehpercayaan yang lebih baik untuk aplikasi luaran berbanding dengan beberapa pakej SMD piawai.
10. Soalan Lazim (FAQ)
S1: Apakah maksud nombor bahagian LTLMH4T BR7DA?
J1: Nombor bahagian mengekod ciri produk spesifik. 'LTLMH4T' mungkin merujuk kepada keluarga produk dan jenis pakej. 'BR' menunjukkan bin keamatan bercahaya (1300-1700 mcd). '7D' diandaikan berkorelasi dengan bin panjang gelombang dominan (mungkin 470-475nm, B2). Sentiasa sahkan binning tepat dari lembaran data penuh pembekal atau label pembungkusan.
S2: Bolehkah saya memacu LED ini dengan sumber voltan malar?
J2: Ia tidak disyorkan. LED adalah peranti dipacu arus. Voltan hadapan mereka mempunyai toleransi (2.5V-3.5V). Sumber voltan malar boleh membawa kepada variasi arus berlebihan antara unit, menyebabkan perbezaan kecerahan dan berpotensi memendekkan jangka hayat. Sentiasa gunakan pemacu arus malar atau litar yang secara aktif menghadkan arus.
S3: Mengapa terdapat pad terma (P3), dan adakah saya perlu menyambungkannya?
J3: Pad terma direka untuk memindahkan haba dari die LED ke PCB. Menyambungkannya ke kawasan kuprum atau penyingkiran haba sangat disyorkan, terutamanya apabila beroperasi pada suhu ambien tinggi atau pada arus pemacu penuh. Pengurusan terma yang betul memastikan output cahaya stabil dan memaksimumkan jangka hayat operasi LED.
S4: Lembaran data mengatakan MSL3. Apa yang berlaku jika saya melebihi jangka hayat lantai 168 jam?
J4: Melebihi jangka hayat lantai mendedahkan LED kepada kelembapan ambien, yang boleh mengewap semasa pematerian reflow, menyebabkan kerosakan pakej dalaman (\"popcorning\"). Jika jangka hayat lantai dilebihi, anda mesti membakar komponen pada 60°C selama 20 jam sebelum pematerian, seperti arahan dalam seksyen 8.2.
11. Kes Reka Bentuk dan Penggunaan Praktikal
Kes: Mereka Bentuk Papan Tanda Lalu Lintas Luaran Keterlihatan Tinggi
Seorang pereka mencipta papan tanda lalu lintas mesej boleh ubah berkuasa solar. Mereka memilih LED LTLMH4T BR7DA untuk kecerahan tingginya (bin BR, ~1500 mcd tip.) dan warna biru (470nm). Tanda itu mesti boleh dibaca dalam cahaya matahari langsung. Pereka mengira bahawa tatasusunan 100 LED, dipacu pada 18mA (sedikit di bawah tipikal untuk meningkatkan jangka hayat dan mengambil kira variasi input solar), akan memberikan keamatan bercahaya yang mencukupi. IC pemacu arus malar dipilih untuk membekalkan kuasa kepada tatasusunan dalam konfigurasi siri-selari. PCB direka dengan tuangan kuprum besar disambungkan ke pad P3 setiap LED, yang seterusnya disambungkan ke plat belakang aluminium perumahan tanda yang bertindak sebagai penyingkiran haba. Prosedur pengendalian MSL3 dipatuhi dengan ketat semasa pemasangan untuk mengelakkan kegagalan berkaitan lembapan. Reka bentuk ini menghasilkan tanda yang boleh dipercayai, terang, dan cekap tenaga sesuai untuk operasi luaran 24/7.
12. Pengenalan Prinsip Teknologi
LED ini berdasarkan teknologi semikonduktor InGaN (Indium Gallium Nitride). Apabila voltan hadapan dikenakan merentasi simpang p-n, elektron dan lubang bergabung semula di kawasan aktif, membebaskan tenaga dalam bentuk foton (cahaya). Komposisi khusus aloi InGaN menentukan tenaga jurang jalur, yang seterusnya menentukan panjang gelombang (warna) cahaya yang dipancarkan—dalam kes ini, biru pada 470nm. Enkapsulan epoksi berfungsi pelbagai tujuan: ia melindungi die semikonduktor halus, bertindak sebagai kanta utama untuk membentuk output cahaya, dan mengandungi zarah resap untuk mencipta rupa seragam. Pakej ini juga termasuk cawan reflektif untuk mengarahkan cahaya ke atas dan plumbum direka untuk sambungan elektrik dan penyingkiran haba.
13. Trend dan Pembangunan Industri
Pasaran LED permukaan terus berkembang ke arah kecekapan lebih tinggi (lebih lumen per watt), peningkatan ketumpatan kuasa, dan peningkatan konsistensi dan pemaparan warna. Trend berkaitan dengan jenis komponen ini termasuk dorongan untuk toleransi binning yang lebih sempit untuk memastikan keseragaman dalam paparan besar, pembangunan bahan epoksi dan silikon dengan rintangan lebih besar kepada keadaan persekitaran keras (haba, kelembapan, UV), dan integrasi optik dalaman yang lebih canggih untuk kawalan pancaran tepat. Tambahan pula, terdapat penekanan yang semakin meningkat terhadap kelestarian, mendorong kemajuan dalam bahan dan proses pembuatan untuk mengurangkan lagi kesan alam sekitar. Teknologi InGaN asas juga diperhalusi untuk menolak had kecekapan dan membolehkan julat panjang gelombang baru untuk aplikasi khusus.
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. |