Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Ciri dan Kelebihan Teras
- 1.2 Aplikasi dan Pasaran Sasaran
- 2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri Elektrik & Optik
- 3. Penjelasan Sistem Bin
- 3.1 Bin Keamatan Bercahaya
- 3.2 Bin Panjang Gelombang Dominan
- 4. Analisis Keluk Prestasi
- 5. Maklumat Mekanikal & Pembungkusan
- 5.1 Dimensi Garis Besar
- 5.2 Pengenalpastian Polarity
- 6. Panduan Pateri & Pemasangan
- 6.1 Keadaan Penyimpanan
- 6.2 Pembentukan Pancaran
- 6.3 Proses Pateri
- 6.4 Pembersihan
- 7. Maklumat Pembungkusan & Pesanan
- 8. Cadangan Reka Bentuk Aplikasi
- 8.1 Reka Bentuk Litar Pacuan
- 8.2 Perlindungan Nyahcas Elektrostatik (ESD)
- 9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
- 10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
- 11. Kes Reka Bentuk dan Penggunaan Praktikal
- 12. Pengenalan Prinsip Operasi
- 13. Trend Teknologi
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini memperincikan spesifikasi untuk lampu penunjuk LED lubang lalu. Peranti ini ditawarkan dalam pakej diameter T-1 (3mm) yang popular dan dicirikan oleh gabungan cip LED biru atau merah dengan kanta penyebar cahaya putih. Pilihan reka bentuk ini bertujuan untuk memberikan output cahaya yang seragam dan tersebar, sesuai untuk penunjukan status dalam pelbagai aplikasi.
1.1 Ciri dan Kelebihan Teras
Kelebihan utama lampu LED ini termasuk penggunaan kuasa yang rendah dan kecekapan yang tinggi, menjadikannya sesuai untuk reka bentuk berkuasa bateri atau yang peka tenaga. Ia dibina dengan bahan bebas plumbum dan mematuhi arahan alam sekitar RoHS. Bentuk faktor T-1 adalah piawaian industri yang diterima pakai secara meluas, memastikan keserasian dengan susun atur PCB sedia ada dan proses pembuatan. Integrasi kanta penyebar cahaya putih di atas cip berwarna membantu melembutkan dan menyebarkan cahaya, mengurangkan silau dan mencipta penunjuk yang lebih menarik secara estetik.
1.2 Aplikasi dan Pasaran Sasaran
Komponen ini direka untuk penunjukan status tujuan umum. Domain aplikasi tipikalnya termasuk peralatan komunikasi (cth., penghala, modem), peranti persisian komputer, elektronik pengguna, dan perkakas rumah. Kebolehpercayaan dan kesederhanaan reka bentuk lubang lalu menjadikannya pilihan biasa untuk aplikasi yang memerlukan maklum balas visual yang jelas dan tahan lama.
2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam
Bahagian ini memberikan tafsiran objektif yang terperinci mengenai parameter elektrik, optik, dan terma utama yang menentukan prestasi peranti.
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan ini menentukan had tekanan di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Ia tidak bertujuan untuk operasi biasa.
- Pelesapan Kuasa (Pd):Biru: 70 mW, Merah: 52 mW. Parameter ini, bergantung pada teknologi cip, menentukan tenaga terma maksimum yang boleh dikendalikan oleh pakej pada suhu ambien 25°C.
- Arus Hadapan:Arus hadapan DC berterusan dinilai pada 20 mA untuk kedua-dua warna. Arus hadapan puncak yang lebih tinggi iaitu 60 mA dibenarkan di bawah keadaan berdenyut (kitar tugas ≤ 1/10, lebar denyut ≤ 10 µs).
- Julat Suhu:Julat suhu operasi adalah dari -30°C hingga +85°C. Julat penyimpanan adalah lebih luas, dari -40°C hingga +100°C.
- Suhu Pateri:Pancaran boleh menahan suhu 260°C selama maksimum 5 saat apabila diukur 2.0mm dari badan LED.
2.2 Ciri Elektrik & Optik
Ini adalah parameter prestasi tipikal yang diukur di bawah keadaan ujian piawai (TA=25°C, IF=5 mA melainkan dinyatakan).
- Keamatan Bercahaya (Iv):Metrik utama untuk kecerahan. Untuk LED Biru, keamatan tipikal ialah 110 mcd (min 38, maks 310). Untuk LED Merah, ia jauh lebih tinggi iaitu 495 mcd tipikal (min 110, maks 880). Julat min-maks yang luas menunjukkan keperluan untuk sistem bin, yang akan dibincangkan kemudian.
- Sudut Pandangan (2θ1/2):Ditakrifkan sebagai sudut penuh di mana keamatan jatuh kepada separuh nilai paksi. Kedua-dua versi Biru dan Merah mempunyai sudut pandangan tipikal 45 darjah, yang agak luas, dibantu oleh kanta penyebar.
- Panjang Gelombang:LED Biru mempunyai panjang gelombang dominan tipikal (λd) 471 nm (julat 465-478 nm) dan panjang gelombang puncak (λp) 468 nm. LED Merah mempunyai λd 624 nm (julat 617-632 nm) dan λp 632 nm.
- Voltan Hadapan (VF):Biru: 3.6V tipikal (julat 2.9-3.6V). Merah: 2.7V tipikal (julat 1.9-2.7V). Perbezaan ini adalah penting untuk reka bentuk litar, terutamanya apabila memacu LED warna berbeza secara selari.
- Arus Songsang (IR):Maksimum 100 µA pada VR=5V. Lembaran data menyatakan dengan jelas peranti ini tidak direka untuk operasi songsang; ujian ini hanya untuk pencirian.
3. Penjelasan Sistem Bin
Untuk memastikan konsistensi dalam pengeluaran besar-besaran, LED disusun ke dalam bin prestasi. Peranti ini menggunakan dua kriteria bin utama.
3.1 Bin Keamatan Bercahaya
LED disusun berdasarkan keamatan bercahaya yang diukur pada 5 mA. Jadual bin berasingan wujud untuk LED Biru dan Merah, masing-masing dengan kod alfanumerik (cth., BC, DE, FG untuk Biru; FG, HJ, KL untuk Merah). Setiap bin mempunyai nilai keamatan minimum dan maksimum yang ditakrifkan. Sebagai contoh, LED Biru dalam bin \"FG\" akan mempunyai keamatan antara 110 dan 180 mcd. Toleransi ±15% digunakan pada setiap had bin.
3.2 Bin Panjang Gelombang Dominan
LED juga dibin mengikut panjang gelombang warna dominan mereka. LED Biru semua dikumpulkan ke dalam satu bin \"1\" meliputi 465-478 nm. LED Merah dikumpulkan ke dalam bin \"2\" meliputi 617-632 nm. Toleransi untuk had bin panjang gelombang adalah ketat ±1 nm, memastikan konsistensi warna yang baik dalam setiap kumpulan.
4. Analisis Keluk Prestasi
Walaupun PDF merujuk kepada keluk tipikal, analisisnya adalah berdasarkan kelakuan LED piawai. Keluk voltan hadapan (VF) melawan arus hadapan (IF) akan menunjukkan hubungan eksponen, dengan LED Merah mempunyai voltan lutut yang lebih rendah daripada LED Biru. Keluk keamatan bercahaya melawan arus hadapan secara amnya linear dalam julat operasi biasa tetapi akan tepu pada arus yang lebih tinggi. Keluk keamatan melawan suhu ambien akan menunjukkan pekali negatif, bermakna output cahaya berkurangan apabila suhu meningkat. Keluk taburan spektrum akan menunjukkan satu puncak sekitar λp yang ditentukan untuk setiap warna, dengan LED Biru mempunyai separuh lebar spektrum yang lebih luas (Δλ 25 nm) berbanding LED Merah (Δλ 20 nm).
5. Maklumat Mekanikal & Pembungkusan
5.1 Dimensi Garis Besar
Peranti ini mematuhi pakej LED bulat T-1 (3mm) piawai. Dimensi utama termasuk diameter kanta, ketinggian keseluruhan, dan jarak pancaran. Jarak pancaran diukur di mana pancaran keluar dari badan pakej. Toleransi biasanya ±0.25mm melainkan dinyatakan sebaliknya. Satu nota menunjukkan bahawa resin yang menonjol di bawah flensa adalah maksimum 1.0mm.
5.2 Pengenalpastian Polarity
LED lubang lalu biasanya menggunakan panjang pancaran atau titik rata pada flensa kanta untuk menunjukkan katod (pancaran negatif). Pancaran yang lebih panjang biasanya adalah anod (+). Pereka bentuk mesti merujuk sampel fizikal atau lukisan terperinci untuk penanda polarity khusus.
6. Panduan Pateri & Pemasangan
Pengendalian yang betul adalah kritikal untuk kebolehpercayaan.
6.1 Keadaan Penyimpanan
Untuk penyimpanan jangka panjang di luar pembungkusan asal, persekitaran tidak melebihi 30°C dan kelembapan relatif 70% adalah disyorkan. Untuk tempoh yang panjang, penyimpanan dalam bekas tertutup dengan bahan pengering atau dalam persekitaran nitrogen adalah dinasihatkan.
6.2 Pembentukan Pancaran
Lenturan mesti berlaku sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal kanta LED untuk mengelakkan tekanan pada sambungan die dalaman. Pangkal bingkai pancaran tidak boleh digunakan sebagai fulkrum. Pembentukan mesti dilakukan pada suhu bilik dan sebelum proses pateri.
6.3 Proses Pateri
Jarak minimum 2mm mesti dikekalkan antara titik pateri dan pangkal kanta. Mencelup kanta ke dalam pateri mesti dielakkan.
- Besi Pateri:Suhu maksimum 350°C, masa maksimum 3 saat setiap pancaran.
- Pateri Gelombang:Panaskan awal hingga maksimum 100°C sehingga 60 saat. Suhu gelombang pateri maksimum 260°C, masa sentuhan maksimum 5 saat. Kedudukan celupan mestilah tidak lebih rendah daripada 2mm dari pangkal kanta.
- Nota Penting:Pateri alir semula Inframerah (IR) dinyatakan sebagai tidak sesuai untuk produk LED jenis lubang lalu ini. Haba atau masa yang berlebihan boleh menyebabkan ubah bentuk kanta atau kegagalan katastrofik.
6.4 Pembersihan
Jika perlu, hanya pelarut berasaskan alkohol seperti isopropil alkohol harus digunakan untuk pembersihan.
7. Maklumat Pembungkusan & Pesanan
Aliran pembungkusan piawai adalah: 500, 200, atau 100 keping setiap beg anti-statik. Sepuluh beg ini diletakkan ke dalam kotak dalaman, menjumlahkan 5,000 keping. Lapan kotak dalaman dibungkus ke dalam kotak penghantaran luar, menghasilkan 40,000 keping setiap kotak luar. Nota menjelaskan bahawa dalam setiap lot penghantaran, hanya bungkusan akhir yang mungkin bukan bungkusan penuh.
8. Cadangan Reka Bentuk Aplikasi
8.1 Reka Bentuk Litar Pacuan
LED adalah peranti yang didorong arus. Untuk memastikan kecerahan seragam apabila menyambungkan berbilang LED secara selari, adalah sangat disyorkan untuk menggunakan perintang had arus individu secara bersiri dengan setiap LED (Litar A dalam lembaran data). Memacu berbilang LED secara selari terus dari sumber voltan dengan satu perintang kongsi (Litar B) adalah tidak digalakkan, kerana variasi kecil dalam ciri voltan hadapan (VF) antara LED individu akan menyebabkan perbezaan ketara dalam arus dan, oleh itu, kecerahan.
8.2 Perlindungan Nyahcas Elektrostatik (ESD)
LED ini terdedah kepada kerosakan daripada nyahcas elektrostatik. Langkah pencegahan termasuk: menggunakan tali pergelangan tangan dan stesen kerja yang dibumikan; menggunakan pengion untuk meneutralkan cas statik pada kanta plastik; dan memastikan semua peralatan pengendalian dibumikan dengan betul. Fokus pada latihan dan pensijilan operator untuk pengendalian peranti sensitif ESD adalah dicadangkan.
9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
Ciri pembezaan utama produk ini adalah penggunaan cip LED berwarna (biru atau merah) dengan kanta penyebar cahaya putih. Ini berbeza dengan LED piawai yang menggunakan kanta jernih atau berwarna yang sepadan dengan warna cip. Penyebar putih memberikan corak cahaya pandangan yang lebih seragam, lembut, dan berpotensi lebih luas, yang mungkin lebih disukai untuk penunjuk panel hadapan di mana \"titik panas\" warna sengit adalah tidak diingini. Parameter elektrik adalah piawai untuk LED penunjuk lubang lalu saiz ini.
10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
S: Bolehkah saya memacu LED ini pada 20mA secara berterusan?
J: Ya, 20mA adalah arus hadapan DC berterusan yang dinilai. Walau bagaimanapun, untuk jangka hayat terpanjang dan suhu simpang yang lebih rendah, memacu pada arus yang lebih rendah seperti 10mA atau 5mA selalunya mencukupi untuk tujuan penunjukan.
S: Mengapakah voltan hadapan berbeza untuk Biru dan Merah?
J: Ini adalah disebabkan oleh fizik semikonduktor asas. LED Biru biasanya diperbuat daripada Indium Gallium Nitride (InGaN) yang mempunyai tenaga jurang jalur yang lebih tinggi, menghasilkan voltan hadapan yang lebih tinggi. LED Merah biasanya diperbuat daripada Aluminum Gallium Arsenide (AlGaAs) atau bahan serupa dengan jurang jalur yang lebih rendah dan oleh itu voltan hadapan yang lebih rendah.
S: Apakah nilai perintang yang patut saya gunakan untuk bekalan 5V?
J: Menggunakan Hukum Ohm: R = (V_bekalan - VF_LED) / I_LED. Untuk LED Biru (VF=3.6V) pada 5mA: R = (5 - 3.6) / 0.005 = 280 Ohm. Untuk LED Merah (VF=2.7V) pada 5mA: R = (5 - 2.7) / 0.005 = 460 Ohm. Sentiasa gunakan nilai perintang piawai terdekat dan pertimbangkan penarafan kuasa.
11. Kes Reka Bentuk dan Penggunaan Praktikal
Senario: Mereka bentuk panel penunjuk status berbilang untuk suis rangkaian.Seorang pereka mungkin menggunakan LED Biru untuk menunjukkan \"Kuasa Hidup/Sistem Aktif\" dan LED Merah untuk menunjukkan \"Ralat Rangkaian\". Disebabkan oleh penyebar putih, kedua-dua penunjuk akan mempunyai penampilan estetik yang serupa dan lembut dari panel hadapan, walaupun warna cahaya yang dipancarkan adalah berbeza. Pereka mesti menggunakan perintang had arus berasingan untuk setiap LED kerana voltan hadapan mereka yang berbeza. Sudut pandangan 45 darjah memastikan status kelihatan dari pelbagai sudut dalam unit yang dipasang rak. Reka bentuk lubang lalu membolehkan lampiran mekanikal yang kukuh ke PCB, yang penting untuk peralatan yang mungkin mengalami getaran semasa penghantaran atau operasi.
12. Pengenalan Prinsip Operasi
Diod Pemancar Cahaya (LED) adalah peranti semikonduktor yang memancarkan cahaya melalui elektroluminesens. Apabila voltan hadapan dikenakan merentasi simpang p-n, elektron dan lubang bergabung semula di kawasan aktif, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Warna (panjang gelombang) cahaya yang dipancarkan ditentukan oleh tenaga jurang jalur bahan semikonduktor yang digunakan. Dalam peranti ini, cahaya utama dari cip melalui kanta epoksi yang mengandungi zarah penyebar. Zarah-zarah ini menyerakkan cahaya, memecahkan pancaran langsung dan mencipta corak pancaran yang lebih seragam, lebih luas, dan kurang menyilau seperti yang dilihat oleh pengguna.
13. Trend Teknologi
Pasaran penunjuk LED lubang lalu adalah matang. Trend umum dalam LED penunjuk adalah ke arah kecekapan yang lebih tinggi (lebih banyak output cahaya per mA), penggunaan kuasa yang lebih rendah, dan kebolehpercayaan yang lebih baik. Walaupun LED peranti pemasangan permukaan (SMD) mendominasi reka bentuk baharu kerana saiznya yang lebih kecil dan kesesuaian untuk pemasangan automatik, LED lubang lalu tetap relevan untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan mekanikal yang lebih tinggi, prototaip manual yang lebih mudah, atau keserasian dengan reka bentuk warisan sedia ada. Penggunaan kanta penyebar untuk meningkatkan kualiti visual, seperti yang dilihat dalam produk ini, adalah pendekatan biasa untuk meningkatkan pengalaman pengguna tanpa mengubah teknologi pakej teras.
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. |