Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Ciri Teras
- 2. Analisis Parameter Teknikal
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak (Ts=25°C)
- 2.2 Ciri Elektro-Optik (Ts=25°C)
- 3. Penjelasan Sistem Pengelasan Bin
- 3.1 Peraturan Penamaan Model
- 3.2 Pengelasan Bin Suhu Warna Berkaitan (CCT)
- 3.3 Pengelasan Bin Fluks Bercahaya
- 3.4 Pengelasan Bin Voltan Hadapan (VF)
- 4. Analisis Lengkung Prestasi
- 4.1 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkung I-V)
- 4.2 Arus Hadapan vs. Fluks Bercahaya Relatif
- 4.3 Suhu Simpang vs. Taburan Kuasa Spektrum Relatif
- 4.4 Taburan Kuasa Spektrum Relatif
- 4.5 Corak Radiasi (Sudut Pandangan)
- 5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan
- 5.1 Dimensi Garis Besar
- 5.2 Susun Atur Pad dan Reka Bentuk Stensil
- 5.3 Pengenalpastian Polarity
- 6. Garis Panduan Paterian dan Pemasangan
- 6.1 Kepekaan Kelembapan dan Pembakaran
- 6.2 Profil Paterian Alir Balik
- 7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
- 7.1 Pengurusan Terma
- 7.2 Pacuan Arus
- 7.3 Reka Bentuk Optik
- 8. Senario Aplikasi Tipikal
- 9. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
- 9.1 Mengapakah voltan hadapan begitu tinggi (~9.2V)?
- 9.2 Bolehkah saya memacu LED ini dengan bekalan 12V?
- 9.3 Betapa kritikalnya proses pembakaran kelembapan?
- 9.4 Apakah yang dijamin oleh kod bin fluks bercahaya (cth., D8, E1)?
- 10. Perbandingan Teknikal dan Tren
- 10.1 Perbandingan dengan Pakej Serupa
- 10.2 Tren Industri
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Siri T3B ialah peranti pemasangan permukaan (SMD) LED yang menggunakan tapak pakej 3014 (3.0mm x 1.4mm x 0.8mm). Model khusus ini, T3B003L(C,W)A, ialah LED cahaya putih yang mempunyai konfigurasi tiga cip bersiri dengan penarafan kuasa nominal 0.3W. Ia direka untuk aplikasi pencahayaan umum yang memerlukan kebolehpercayaan tinggi dan prestasi konsisten dalam faktor bentuk padat.
1.1 Ciri Teras
- Pakej:3014 (3.0mm x 1.4mm)
- Konfigurasi Cip:Tiga cip bersambung bersiri
- Kuasa Nominal:0.3W (pada arus hadapan 30mA)
- Warna:Putih, tersedia dalam varian Putih Suam (L), Putih Neutral (C), dan Putih Sejuk (W).
- Voltan Hadapan Tipikal (VF): 9.2V
- Sudut Pandangan (2θ1/2):115°
2. Analisis Parameter Teknikal
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak (Ts=25°C)
Penarafan ini menentukan had di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Operasi di bawah keadaan ini tidak dijamin.
- Arus Hadapan (IF):40 mA (Berterusan)
- Arus Denyut Hadapan (IFP):120 mA (Lebar denyut ≤10ms, Kitar tugas ≤1/10)
- Pelesapan Kuasa (PD):408 mW
- Suhu Operasi (Topr):-40°C hingga +80°C
- Suhu Penyimpanan (Tstg):-40°C hingga +100°C
- Suhu Simpang (Tj):125°C
- Suhu Paterian (Tsld):Paterian alir balik pada 230°C atau 260°C untuk maksimum 10 saat.
2.2 Ciri Elektro-Optik (Ts=25°C)
Ini ialah parameter operasi tipikal di bawah keadaan ujian yang ditetapkan.
- Voltan Hadapan (VF):Tipikal 9.2V, Maksimum 10.8V (pada IF=30mA)
- Voltan Songsang (VR):5V
- Arus Songsang (IR):Maksimum 10 μA
- Fluks Bercahaya:Lihat jadual pengelasan bin dalam bahagian 2.4.
- Panjang Gelombang Dominan / Suhu Warna Berkaitan (CCT):Lihat jadual pengelasan bin dalam bahagian 2.3.
3. Penjelasan Sistem Pengelasan Bin
Produk ini dikelaskan kepada bin untuk memastikan konsistensi warna dan kecerahan. Konvensyen penamaan model secara langsung menggabungkan kod bin ini.
3.1 Peraturan Penamaan Model
Strukturnya ialah: T [Kod Bentuk] [Bilangan Cip] [Kod Kanta] [Kod Dalaman] - [Kod Fluks] [Kod CCT]. Contohnya, T3B003L(C,W)A diterjemahkan sebagai: T (barisan produk), 3B (pakej 3014), 3 (tiga cip), 00 (tiada kanta), L (kod dalaman), A (kod dalaman), dan kod akhir untuk fluks bercahaya dan suhu warna (C/W untuk Putih Neutral/Putih Sejuk).
3.2 Pengelasan Bin Suhu Warna Berkaitan (CCT)
Pesanan piawai siri 3014 adalah berdasarkan elips kromatisiti tertentu (elips MacAdam) untuk mengawal variasi warna.
| CCT Tipikal (K) | Rantau Kromatisiti | Pusat Elips (x, y) | Jejari Paksi Utama | Jejari Paksi Kecil | Sudut (Φ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2725 ±145 | 27M5 | 0.4582, 0.4099 | 0.013500 | 0.00700 | 53.42° |
| 3045 ±175 | 30M5 | 0.4342, 0.4028 | 0.013900 | 0.00680 | 53.13° |
| 3985 ±275 | 40M5 | 0.3825, 0.3798 | 0.015650 | 0.00670 | 53.43° |
| 5028 ±283 | 50M5 | 0.3451, 0.3554 | 0.013700 | 0.00590 | 59.37° |
| 5665 ±355 | 57M7 | 0.3290, 0.3417 | 0.015645 | 0.00770 | 58.35° |
| 6530 ±510 | 65M7 | 0.3130, 0.3290 | 0.015610 | 0.006650 | 58.34° |
Toleransi: Elaun koordinat kromatisiti ialah ±0.005.
3.3 Pengelasan Bin Fluks Bercahaya
Fluks dinyatakan sebagai nilai minimum pada 30mA. Fluks sebenar yang dihantar mungkin lebih tinggi daripada minimum yang dipesan tetapi akan sentiasa kekal dalam rantau kromatisiti CCT yang dipesan.
| Warna | CRI (Min) | Julat CCT (K) | Kod Fluks | Fluks Bercahaya (lm) @30mA |
|---|---|---|---|---|
| Putih Suam | 70 | 2700-3700 | D7 | 28 (Min) - 30 (Maks) |
| D8 | 30 - 32 | |||
| D9 | 32 - 34 | |||
| E1 | 34 - 36 | |||
| Putih Neutral | 70 | 3700-5000 | D8 | 30 - 32 |
| D9 | 32 - 34 | |||
| E1 | 34 - 36 | |||
| E2 | 36 - 38 | |||
| Putih Sejuk | 70 | 5000-7000 | D8 | 30 - 32 |
| D9 | 32 - 34 | |||
| E1 | 34 - 36 | |||
| E2 | 36 - 38 |
Toleransi: Toleransi pengukuran fluks bercahaya ialah ±7%. Toleransi nilai ujian CRI ialah ±2.
3.4 Pengelasan Bin Voltan Hadapan (VF)
| Kod | Minimum (V) | Maksimum (V) |
|---|---|---|
| C | 8.0 | 9.0 |
| D | 9.0 | 10.0 |
| E | 10.0 | 11.0 |
Toleransi: Toleransi pengukuran voltan ialah ±0.08V.
4. Analisis Lengkung Prestasi
Lembaran data menyediakan beberapa lengkung ciri utama yang penting untuk reka bentuk.
4.1 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Lengkung I-V)
Lengkung ini menunjukkan hubungan antara arus yang mengalir melalui LED dan susut voltan merentasinya. Ia adalah tidak linear, tipikal untuk diod. Lengkung ini penting untuk mereka bentuk litar pembatas arus (cth., pemacu atau perintang) untuk memastikan LED beroperasi pada arus yang dikehendaki (cth., 30mA) tanpa melebihi penarafan maksimumnya.
4.2 Arus Hadapan vs. Fluks Bercahaya Relatif
Graf ini menggambarkan bagaimana output cahaya berubah dengan arus pacuan. Biasanya, fluks bercahaya meningkat dengan arus tetapi tidak secara linear, dan kecekapan mungkin menurun pada arus yang lebih tinggi disebabkan peningkatan haba. Beroperasi pada 30mA yang disyorkan memastikan keseimbangan optimum antara output dan jangka hayat.
4.3 Suhu Simpang vs. Taburan Kuasa Spektrum Relatif
Lengkung ini menunjukkan kesan suhu simpang (Tj) pada output spektrum LED. Untuk LED putih, peningkatan suhu selalunya menyebabkan anjakan dalam spektrum dan penurunan dalam output cahaya keseluruhan (susut nilai lumen). Mengekalkan suhu simpang yang rendah melalui pengurusan terma yang betul adalah kritikal untuk konsistensi warna dan kestabilan output cahaya jangka panjang.
4.4 Taburan Kuasa Spektrum Relatif
Plot ini menunjukkan keamatan cahaya yang dipancarkan pada setiap panjang gelombang. Untuk LED putih penukar fosfor (seperti ini), ia biasanya menunjukkan puncak biru dari cip LED dan jalur pancaran kuning/merah yang lebih luas dari fosfor. Bentuk lengkung ini menentukan Indeks Penghasilan Warna (CRI) dan nuansa putih yang tepat (cth., suam, neutral, sejuk).
4.5 Corak Radiasi (Sudut Pandangan)
Plot kutub yang disediakan menggambarkan taburan ruang keamatan cahaya. Sudut pandangan 115° (2θ1/2, sudut di mana keamatan adalah separuh daripada puncak) menunjukkan corak pancaran yang luas, seperti lambertian, sesuai untuk pencahayaan kawasan umum di mana pencahayaan luas dikehendaki.
5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan
5.1 Dimensi Garis Besar
LED mempunyai saiz pakej piawai 3014: 3.0mm (P) x 1.4mm (L) x 0.8mm (T). Lukisan dimensi terperinci dengan toleransi (cth., .X: ±0.10mm, .XX: ±0.05mm) disediakan untuk reka bentuk tapak PCB.
5.2 Susun Atur Pad dan Reka Bentuk Stensil
Corak pad pateri yang disyorkan dan reka bentuk apertur stensil dibekalkan untuk memastikan pembentukan sendi pateri yang boleh dipercayai semasa paterian alir balik. Mengikuti garis panduan ini adalah penting untuk penjajaran yang betul, sambungan elektrik, dan pemindahan haba ke PCB.
5.3 Pengenalpastian Polarity
Katod biasanya ditanda, selalunya oleh takuk, titik, atau tanda hijau pada pakej. Polarity yang betul mesti diperhatikan semasa pemasangan untuk mengelakkan bias songsang, yang dihadkan kepada 5V mengikut penarafan maksimum mutlak.
6. Garis Panduan Paterian dan Pemasangan
6.1 Kepekaan Kelembapan dan Pembakaran
Pakej LED 3014 adalah sensitif kelembapan mengikut IPC/JEDEC J-STD-020C. Pendedahan kepada kelembapan ambien selepas membuka beg penghalang kelembapan boleh menyebabkan delaminasi dalaman atau retakan semasa proses alir balik suhu tinggi (\"kesan popcorn\").
- Penyimpanan:Simpan beg yang belum dibuka pada <30°C dan <30% RH. Tiada pembakaran diperlukan sebelum digunakan jika keadaan ini dipenuhi, disahkan oleh kad penunjuk kelembapan di dalam beg.
- Keperluan Pembakaran:Bakar LED yang telah dikeluarkan dari pembungkusan tertutup asal dan terdedah kepada keadaan ambien tanpa dipateri.
- Kaedah Pembakaran:Bakar pada 60°C selama 24 jam pada gegelung asal. Jangan melebihi 60°C. Selepas pembakaran, pateri dalam masa satu jam atau simpan dalam kabinet kering (<20% RH).
- Selepas Alir Balik:LED yang telah menjalani paterian alir balik tidak memerlukan pembakaran semula.
6.2 Profil Paterian Alir Balik
Suhu paterian maksimum yang dibenarkan ialah 230°C atau 260°C selama 10 saat. Profil alir balik bebas plumbum piawai dengan suhu puncak dalam had ini dan kadar kenaikan/penurunan terkawal harus digunakan untuk meminimumkan tekanan terma pada pakej LED dan sendi pateri.
7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
7.1 Pengurusan Terma
Dengan suhu simpang maksimum 125°C dan pelesapan kuasa sehingga 408mW, penyingkiran haba yang berkesan adalah penting. Laluan terma utama LED adalah melalui pad pateri ke PCB. Gunakan PCB dengan via terma yang mencukupi dan, jika perlu, penyingkiran haba luaran untuk mengekalkan Tjserendah mungkin. Tjyang tinggi mempercepatkan susut nilai lumen dan boleh mengalihkan suhu warna.
7.2 Pacuan Arus
Operasikan LED pada atau di bawah arus berterusan yang disyorkan 30mA. Pemacu arus malar lebih disukai berbanding sumber voltan malar dengan perintang bersiri untuk kestabilan dan kecekapan yang lebih baik, terutamanya apabila berbilang LED digunakan atau voltan input berubah. Voltan hadapan tinggi (~9.2V) bermakna sambungan bersiri berbilang LED mungkin memerlukan topologi penukar boost.
7.3 Reka Bentuk Optik
Sudut pandangan luas 115° menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pencahayaan luas dan sekata tanpa optik sekunder. Untuk pencahayaan berarah, pemantul atau kanta luaran boleh digunakan. Ketidakhadiran kanta primer (kod \"00\") dalam model ini memberikan fleksibiliti reka bentuk untuk menambah elemen optik tersuai.
8. Senario Aplikasi Tipikal
- Pencahayaan Belakang:Unit pencahayaan belakang tepi atau langsung untuk paparan LCD, papan tanda, dan panel kawalan.
- Pencahayaan Umum:Lampu LED, tiub, dan lampu panel rata di mana berbilang LED disusun untuk mencipta pencahayaan kawasan.
- Pencahayaan Hiasan:Lampu jalur, pencahayaan kontur, dan pencahayaan aksen.
- Penunjuk Perindustrian:Penunjuk status pada jentera dan peralatan yang memerlukan kecerahan dan kebolehpercayaan tinggi.
9. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
9.1 Mengapakah voltan hadapan begitu tinggi (~9.2V)?
LED ini mengandungi tiga cip semikonduktor bersambung bersiri di dalam pakej. Voltan hadapan setiap cip ditambah, menghasilkan jumlah VFyang lebih tinggi. Ini membolehkan LED dipacu dengan cekap dari sumber voltan yang lebih tinggi dan boleh memudahkan reka bentuk pemacu apabila berbilang LED disambung dalam rentetan bersiri yang panjang.
9.2 Bolehkah saya memacu LED ini dengan bekalan 12V?
Sambungan langsung ke sumber 12V tidak disyorkan kerana ia akan menyebabkan arus berlebihan dan memusnahkan LED. Anda mesti menggunakan mekanisme pembatas arus. Kaedah termudah ialah perintang bersiri: R = (Vbekalan- VF) / IF. Untuk bekalan 12V dan sasaran 30mA: R ≈ (12V - 9.2V) / 0.03A ≈ 93 Ohm. Pemacu arus malar adalah penyelesaian yang lebih stabil dan cekap.
9.3 Betapa kritikalnya proses pembakaran kelembapan?
Ia sangat kritikal untuk kebolehpercayaan. Jika peranti sensitif kelembapan tidak dibakar dengan betul sebelum alir balik, penyejatan cepat kelembapan yang diserap semasa paterian boleh menyebabkan kerosakan pakej dalaman, membawa kepada kegagalan serta-merta atau mengurangkan kebolehpercayaan jangka panjang. Sentiasa periksa kad penunjuk kelembapan dan ikuti arahan pembakaran jika tahap \"amaran kelembapan\" dilebihi.
9.4 Apakah yang dijamin oleh kod bin fluks bercahaya (cth., D8, E1)?
Kod bin fluks menjaminminimumoutput fluks bercahaya apabila diukur pada 30mA dan 25°C. Fluks sebenar unit yang dihantar akan berada pada atau melebihi nilai minimum ini tetapi tidak akan melebihi nilai maksimum yang disenaraikan untuk bin tersebut. LED akan sentiasa mematuhi rantau kromatisiti (warna) yang dipesan.
10. Perbandingan Teknikal dan Tren
10.1 Perbandingan dengan Pakej Serupa
Berbanding dengan pakej 3528 yang lebih lama, 3014 menawarkan profil yang lebih rendah (0.8mm vs. ~1.9mm) dan selalunya prestasi terma yang lebih baik disebabkan kawasan pad terma yang lebih besar berbanding saiznya. Ia adalah pengganti biasa kepada 3528 dalam aplikasi pencahayaan belakang dan pencahayaan umum yang memerlukan reka bentuk yang lebih nipis.
10.2 Tren Industri
Tren dalam LED SMD terus ke arah kecekapan yang lebih tinggi (lumen per watt), konsistensi warna yang lebih baik (pengelasan bin yang lebih ketat), dan kebolehpercayaan yang dipertingkatkan. Pakej berbilang cip seperti siri T3B ini membolehkan output cahaya yang lebih tinggi dari satu komponen, memudahkan reka bentuk optik dan pemasangan berbanding menggunakan berbilang LED satu-die. Terdapat juga fokus untuk meningkatkan tahap ketahanan kelembapan (MSL) untuk memudahkan pengendalian dalam pembuatan.
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. |