Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Kelebihan Teras
- 1.2 Aplikasi Sasaran
- 2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri Elektrik & Optik
- 3. Spesifikasi Sistem Pembin
- 3.1 Pembin Keamatan Bercahaya
- 3.2 Pembin Panjang Gelombang Dominan (Hijau Sahaja)
- 4. Analisis Lengkung Prestasi
- 5. Maklumat Mekanikal & Pakej
- 5.1 Dimensi Garis Besar
- 5.2 Pengenalpastian Polarity
- 6. Garis Panduan Pateri & Pemasangan
- 6.1 Pembentukan Kaki
- 6.2 Proses Pateri
- 6.3 Penyimpanan & Pengendalian
- 7. Maklumat Pembungkusan & Pesanan
- 7.1 Spesifikasi Pembungkusan
- 8. Cadangan Reka Bentuk Aplikasi
- 8.1 Reka Bentuk Litar Pemacu
- 8.2 Pertimbangan Pengurusan Haba
- 8.3 Skop Aplikasi
- 9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
- 10. Soalan Lazim (FAQ)
- 10.1 Bolehkah saya memacu LED ini terus dari bekalan logik 5V atau 3.3V?
- 10.2 Mengapa terdapat perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Dominan?
- Melebihi masa atau suhu pateri yang dinilai boleh menyebabkan beberapa kegagalan: retakan tekanan haba pada kanta epoksi, degradasi ikatan wayar dalaman, atau delaminasi di dalam pakej. Ini berkemungkinan membawa kepada kegagalan serta-merta atau pengurangan kebolehpercayaan jangka panjang yang teruk.
- Untuk aplikasi di mana berbilang LED dilihat bersama (contohnya, tatasusunan lampu status), pilih LED dari bin keamatan yang sama (DE, FG, HJ) dan, untuk LED hijau, bin panjang gelombang yang sama (H06, H07) untuk memastikan konsistensi visual dalam kecerahan dan warna.
- Terminologi Spesifikasi LED
- Prestasi Fotoelektrik
- Parameter Elektrik
- Pengurusan Terma & Kebolehpercayaan
- Pembungkusan & Bahan
- Kawalan Kualiti & Pengelasan
- Pengujian & Pensijilan
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini memperincikan spesifikasi untuk satu siri lampu LED lubang lalu yang direka untuk aplikasi penunjuk status dan isyarat. Produk ini ditawarkan dalam pakej diameter T-1 (3mm) yang popular, memberikan penyelesaian yang padat dan serba boleh untuk pelbagai peranti elektronik.
1.1 Kelebihan Teras
- Penggunaan Kuasa Rendah & Kecekapan Tinggi:Direka untuk operasi cekap tenaga, menjadikannya sesuai untuk aplikasi berkuasa bateri atau sensitif kuasa.
- Bebas Plumbum & Mematuhi RoHS:Dihasilkan mematuhi peraturan alam sekitar, memastikan keselamatan dan kelestarian.
- Pakej T-1 Standard:Diameter 3mm adalah standard industri yang diterima pakai secara meluas, memastikan integrasi mudah dan keserasian dengan jejak PCB sedia ada dan potongan panel.
- Teknologi Bahan:Menggunakan bahan semikonduktor AlInGaP (Aluminium Indium Gallium Fosfida) untuk pemancar merah dan hijau, terkenal dengan kecerahan dan kecekapannya yang tinggi. Kanta berwarna putih meresap untuk penampilan pandangan yang seragam.
1.2 Aplikasi Sasaran
LED ini sesuai untuk semua aplikasi yang memerlukan penunjuk status yang jelas dan boleh dipercayai. Pasaran utama termasuk:
- Peralatan Komunikasi
- Periferal Komputer dan Papan Induk
- Elektronik Pengguna
- Perkakas Rumah dan Panel Kawalan
2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Semua penarafan dinyatakan pada suhu ambien (TA) 25°C. Melebihi had ini boleh menyebabkan kerosakan kekal.
- Pelesapan Kuasa (Pd):75 mW untuk kedua-dua varian Merah dan Hijau. Ini adalah kuasa maksimum yang dibenarkan yang boleh dipancarkan oleh peranti sebagai haba.
- Arus Hadapan Puncak (IFP):60 mA (Hijau) / 90 mA (Merah). Ini adalah arus seketika maksimum yang dibenarkan di bawah keadaan berdenyut (kitar tugas ≤ 1/10, lebar denyut ≤ 10 ms). Ia jauh lebih tinggi daripada penarafan DC berterusan.
- Arus Hadapan DC (IF):30 mA untuk kedua-dua warna. Ini adalah arus maksimum yang disyorkan untuk operasi berterusan.
- Penurunan Arus:Melebihi 50°C, arus hadapan DC maksimum yang dibenarkan mesti dikurangkan secara linear pada kadar 0.4 mA/°C. Sebagai contoh, pada 85°C, IFmaksimum akan menjadi 30 mA - ((85°C - 50°C) * 0.4 mA/°C) = 16 mA.
- Julat Suhu:Operasi: -40°C hingga +100°C. Penyimpanan: -55°C hingga +100°C.
- Suhu Pateri:Kaki boleh menahan 260°C selama maksimum 5 saat, diukur 1.6mm dari badan LED.
2.2 Ciri Elektrik & Optik
Prestasi tipikal diukur pada TA=25°C dan IF=20mA, melainkan dinyatakan sebaliknya.
- Keamatan Bercahaya (Iv):Parameter kecerahan utama. Nilai tipikal minimum ialah 65 mcd untuk kedua-dua warna, dengan maksimum mencapai 250 mcd (Merah) dan 450 mcd (Hijau). Ujian termasuk toleransi ±30%.
- Sudut Pandangan (2θ1/2):45 darjah untuk kedua-dua warna. Ini adalah sudut penuh di mana keamatan bercahaya turun kepada separuh daripada nilai puncak (paksi). Ia menentukan penyebaran pancaran.
- Panjang Gelombang:
- Panjang Gelombang Puncak (λP):Kira-kira 639 nm (Merah) dan 575 nm (Hijau). Ini adalah panjang gelombang pada titik tertinggi dalam spektrum pancaran.
- Panjang Gelombang Dominan (λd):Kira-kira 631 nm (Merah) dan 569 nm (Hijau). Ini adalah panjang gelombang tunggal yang dilihat oleh mata manusia, diperoleh daripada rajah kromatisiti CIE, dan menentukan warna.
- Lebar Jalur Spektrum (Δλ):20 nm (Merah) dan 11 nm (Hijau). Ini menunjukkan ketulenan warna; lebar jalur yang lebih kecil bermaksud cahaya yang lebih monokromatik.
- Voltan Hadapan (VF):Julat dari 2.0V hingga 2.4V (Merah) dan 2.1V hingga 2.4V (Hijau) pada 20mA. Parameter ini adalah penting untuk mereka bentuk perintang pembatas arus yang disambung secara bersiri dengan LED.
- Arus Songsang (IR):Maksimum 10 µA pada voltan songsang (VR) 5V.Penting:Peranti ini tidak direka untuk operasi pincang songsang; keadaan ujian ini adalah untuk pencirian sahaja.
3. Spesifikasi Sistem Pembin
Untuk memastikan konsistensi warna dan kecerahan dalam pengeluaran, LED disusun ke dalam bin.
3.1 Pembin Keamatan Bercahaya
Unit: mcd @ 20mA. Toleransi untuk setiap had bin ialah ±15%.
- Bin Biasa Merah & Hijau:
- Bin DE:65 mcd (Min) hingga 140 mcd (Maks)
- Bin FG:140 mcd (Min) hingga 250 mcd (Maks)
- Bin Tambahan Hijau Sahaja:
- Bin HJ:250 mcd (Min) hingga 450 mcd (Maks)
3.2 Pembin Panjang Gelombang Dominan (Hijau Sahaja)
Unit: nm @ 20mA. Toleransi untuk setiap had bin ialah ±1 nm.
- Bin H06:564.0 nm hingga 568.0 nm
- Bin H07:568.0 nm hingga 571.0 nm
4. Analisis Lengkung Prestasi
Lembaran data merujuk kepada lengkung ciri tipikal yang menggambarkan hubungan antara parameter utama. Walaupun graf khusus tidak dihasilkan semula dalam teks, implikasinya adalah kritikal untuk reka bentuk.
- Lengkung I-V (Arus-Voltan):Menunjukkan hubungan eksponen antara voltan hadapan (VF) dan arus hadapan (IF). Lengkung ini lebih curam untuk LED berbanding dengan perintang. Ketidaklinearan ini adalah sebab perintang bersiri adalah wajib untuk kawalan arus apabila menggunakan sumber voltan malar.
- Keamatan Bercahaya Relatif vs. Arus Hadapan:Menunjukkan bagaimana output cahaya meningkat dengan arus. Ia secara amnya linear dalam julat operasi tetapi akan tepu pada arus yang sangat tinggi disebabkan oleh had haba dan kecekapan.
- Keamatan Bercahaya Relatif vs. Suhu Ambien:Menunjukkan penurunan output cahaya apabila suhu simpang meningkat. Kesan penurunan haba ini mesti diambil kira dalam persekitaran suhu tinggi.
- Taburan Spektrum:Graf yang memplotkan keamatan relatif terhadap panjang gelombang, menunjukkan puncak (λP) dan bentuk spektrum pancaran, yang menentukan ketulenan warna (Δλ).
5. Maklumat Mekanikal & Pakej
5.1 Dimensi Garis Besar
LED ini mempunyai diameter kanta bulat T-1 (3mm) standard. Nota dimensi utama termasuk:
- Semua dimensi adalah dalam milimeter (inci diberikan dalam kurungan).
- Toleransi standard ialah ±0.25mm (±0.010\") melainkan dinyatakan sebaliknya.
- Penonjolan resin maksimum yang dibenarkan di bawah flens ialah 1.0mm (0.04\").
- Jarak kaki diukur pada titik di mana kaki keluar dari badan pakej, yang merupakan dimensi kritikal untuk penempatan lubang PCB.
5.2 Pengenalpastian Polarity
LED lubang lalu biasanya menggunakan panjang kaki atau titik rata pada flens kanta untuk menunjukkan polarity. Kaki yang lebih panjang adalah anod (positif), dan kaki yang lebih pendek (atau kaki bersebelahan dengan titik rata) adalah katod (negatif). Polarity yang betul adalah penting untuk operasi.
6. Garis Panduan Pateri & Pemasangan
6.1 Pembentukan Kaki
- Lenturan mesti berlaku pada titik sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal kanta LED.
- Jangan gunakan badan pakej sebagai fulkrum semasa melentur.
- Semua pembentukan kaki mesti diselesaikansebelumproses pateri dan pada suhu bilik.
- Semasa pemasukan PCB, gunakan daya clinching minimum untuk mengelakkan tekanan mekanikal berlebihan pada kaki atau meterai epoksi.
6.2 Proses Pateri
Jarak minimum 2mm mesti dikekalkan antara titik pateri dan pangkal kanta. Merendam kanta dalam pateri mesti dielakkan.
- Pateri Tangan (Besi):
- Suhu Besi Maksimum: 350°C
- Masa Pateri Maksimum per kaki: 3 saat
- Pateri harus dilakukan hanya sekali per kaki.
- Pateri Gelombang:
- Suhu Pra-panas Maksimum: 100°C
- Masa Pra-panas Maksimum: 60 saat
- Suhu Gelombang Pateri Maksimum: 260°C
- Masa Sentuhan Maksimum: 5 saat
- Nota Kritikal:Pateri alir semula Inframerah (IR) adalahtidakproses yang sesuai untuk produk LED jenis lubang lalu ini. Suhu atau masa yang berlebihan boleh menyebabkan ubah bentuk kanta atau kegagalan bencana.
6.3 Penyimpanan & Pengendalian
- Penyimpanan:Syarat penyimpanan yang disyorkan ialah ≤30°C dan ≤70% kelembapan relatif. LED yang dikeluarkan dari pembungkusan halangan kelembapan asal harus digunakan dalam tempoh tiga bulan. Untuk penyimpanan lebih lama di luar beg asal, gunakan bekas tertutup dengan bahan pengering atau pengering nitrogen.
- Pembersihan:Jika perlu, bersihkan hanya dengan pelarut berasaskan alkohol seperti isopropil alkohol (IPA).
- Perlindungan ESD (Nyahcas Elektrostatik):LED sensitif kepada elektrik statik. Langkah berjaga-jaga pengendalian termasuk:
- Menggunakan gelang pergelangan tangan berasaskan bumi atau sarung tangan anti-statik.
- Memastikan semua peralatan, stesen kerja, dan rak penyimpanan dibumikan dengan betul.
- Menggunakan pengion untuk meneutralkan cas statik yang mungkin terkumpul pada kanta plastik.
7. Maklumat Pembungkusan & Pesanan
7.1 Spesifikasi Pembungkusan
Produk ini dibungkus dalam sistem berbilang peringkat:
- Beg Pembungkusan:Mengandungi 500, 200, atau 100 keping.
- Karton Dalaman:Mengandungi 10 beg pembungkusan, jumlah 5,000 keping (apabila menggunakan beg 500pc).
- Karton Utama (Luar):Mengandungi 8 karton dalaman, jumlah 40,000 keping.
- Satu nota menyatakan bahawa dalam mana-mana lot penghantaran, hanya pek akhir yang mungkin bukan pek penuh.
8. Cadangan Reka Bentuk Aplikasi
8.1 Reka Bentuk Litar Pemacu
LED adalah peranti yang didorong arus. Untuk memastikan kecerahan seragam, terutamanya apabila berbilang LED digunakan secara selari, perintang pembatas arus mesti diletakkan secara bersiri dengansetiap LED.
- Litar Disyorkan (A):Setiap LED mempunyai perintang bersiri sendiri yang disambungkan kepada bekalan voltan (VCC). Ini memberikan kawalan arus bebas, mengimbangi variasi semula jadi dalam voltan hadapan (VF) bagi setiap LED individu.
- Litar Tidak Disyorkan (B):Berbilang LED disambung secara selari dengan satu perintang bersiri kongsi. Ini harus dielakkan, kerana perbezaan kecil dalam ciri I-V setiap LED akan menyebabkan ketidakseimbangan ketara dalam pengagihan arus, membawa kepada kecerahan tidak sekata dan tekanan berlebihan berpotensi pada LED dengan VF.
- Pengiraan Perintang:R = (VCC- VF) / IF. Gunakan VFmaksimum dari lembaran data untuk reka bentuk konservatif yang memastikan IFtidak melebihi nilai yang dikehendaki walaupun dengan variasi antara bahagian.
8.2 Pertimbangan Pengurusan Haba
Walaupun pelesapan kuasa adalah rendah (75mW), lengkung penurunan mesti dihormati dalam aplikasi suhu ambien tinggi. Mengurangkan arus operasi (IF) adalah kaedah utama untuk mengurus suhu simpang dan mengekalkan kebolehpercayaan jangka panjang dan output cahaya yang stabil.
8.3 Skop Aplikasi
Lampu LED ini sesuai untuk papan tanda dalaman dan luaran, serta peralatan elektronik am. Teknologi AlInGaP menawarkan kecerahan dan kestabilan yang baik untuk tujuan penunjuk.
9. Perbandingan & Pembezaan Teknikal
Berbanding dengan teknologi lama seperti LED GaP (Gallium Fosfida) standard, bahan AlInGaP yang digunakan dalam produk ini menawarkan kecekapan bercahaya yang jauh lebih tinggi, menghasilkan kecerahan yang lebih besar untuk arus operasi yang sama. Pakej T-1 kekal sebagai salah satu pilihan yang paling kos efektif dan mekanikal teguh untuk pemasangan lubang lalu, menawarkan keseimbangan yang baik antara saiz, output cahaya, dan kemudahan pemasangan berbanding dengan peranti pemasangan permukaan (SMD) yang lebih kecil untuk aplikasi tertentu.
10. Soalan Lazim (FAQ)
10.1 Bolehkah saya memacu LED ini terus dari bekalan logik 5V atau 3.3V?
Tidak, anda mesti menggunakan perintang bersiri.Menyambungkannya secara langsung akan membenarkan arus berlebihan mengalir, memusnahkan LED serta-merta. Kira nilai perintang menggunakan formula R = (Vbekalan- VF) / IF.
10.2 Mengapa terdapat perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Dominan?
Panjang Gelombang Puncakadalah puncak fizikal spektrum pancaran cahaya.Panjang Gelombang Dominanadalah nilai yang dikira berdasarkan persepsi warna manusia (piawaian CIE). Panjang gelombang dominan adalah apa yang menentukan warna yang kita lihat, itulah sebabnya ia digunakan untuk pembin.10.3 Apa yang berlaku jika saya melebihi masa pateri 5 saat pada 260°C?
Melebihi masa atau suhu pateri yang dinilai boleh menyebabkan beberapa kegagalan: retakan tekanan haba pada kanta epoksi, degradasi ikatan wayar dalaman, atau delaminasi di dalam pakej. Ini berkemungkinan membawa kepada kegagalan serta-merta atau pengurangan kebolehpercayaan jangka panjang yang teruk.
10.4 Bagaimana saya memilih bin yang betul untuk aplikasi saya?
Untuk aplikasi di mana berbilang LED dilihat bersama (contohnya, tatasusunan lampu status), pilih LED dari bin keamatan yang sama (DE, FG, HJ) dan, untuk LED hijau, bin panjang gelombang yang sama (H06, H07) untuk memastikan konsistensi visual dalam kecerahan dan warna.
For applications where multiple LEDs are viewed together (e.g., an array of status lights), select LEDs from the same intensity bin (DE, FG, HJ) and, for green LEDs, the same wavelength bin (H06, H07) to ensure visual consistency in brightness and color hue.
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. |