İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 1.1 Temel Özellikler
- 1.2 Cihaz Açıklaması
- 2. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
- 2.1 Paket Boyutları
- 2.2 Fiziksel Görünüm ve Polarite Tanımlama
- 3. Elektriksel ve Optik Karakteristikler
- 3.1 Mutlak Maksimum Değerler
- 3.2 Elektriksel/Optik Karakteristikler
- 3.3 Kutu Aralığı Dağılımı (Sınıflandırma Sistemi)
- 4. Dahili Devre ve Bacak Yapılandırması
- 4.1 Dahili Devre Şeması
- 4.2 Bacak Bağlantı Tablosu
- 5. Uygulama Kılavuzları ve Dikkat Edilecekler
- 5.1 Amaçlanan Kullanım ve Tasarım Hususları
- 5.2 Montaj ve Kullanım Önlemleri
- 6. Performans Analizi ve Teknik Karşılaştırma
- 6.1 Performans Eğrisi Analizi
- 6.2 Diğer Teknolojilerden Farklılaşma
- 7. Tipik Uygulama Senaryoları ve Tasarım Örneği
- 7.1 Uygulama Senaryoları
- 7.2 Tasarım Örneği: Çoklamalı Sürücü Devresi
- 8. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- 8.1 Kutulanmış ışık şiddetinin amacı nedir?
- 8.2 Bu göstergeyi sabit gerilim kaynağı ile sürebilir miyim?
- 8.3 Neden bir "Bağlantı Yok" bacağı var?
- 8.4 "Çapraz konuşma özelliği ≤ %2,5" nasıl yorumlanır?
- 8.5 "Hiper Kırmızı", standart kırmızıya kıyasla ne anlama gelir?
1. Ürün Genel Bakışı
LTD-322KD-31, sayısal okuma uygulamaları için tasarlanmış, çift rakamlı, yedi segmentli bir LED gösterge modülüdür. 0,3 inç (7,62 mm) rakam yüksekliği ile çeşitli elektronik ekipmanlar için uygun net ve okunabilir karakterler sunar. Cihaz, yüksek parlaklık ve mükemmel renk saflığı ile karakterize edilen Hiper Kırmızı emisyon üretmek için AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfit) yarı iletken teknolojisini kullanır. Gösterge, beyaz segmentlere sahip siyah bir yüze sahiptir ve çeşitli aydınlatma koşullarında okunabilirliği artıran yüksek kontrastlı bir görünüm oluşturur. Yüksek sıcaklıklı lehimleme işlemlerine dayanabilen özel bir reflektör malzemesi ile inşa edilmiştir ve bu da onu standart montaj hatları için sağlam kılar. Paket kurşunsuzdur ve RoHS direktiflerine uygundur.
1.1 Temel Özellikler
- Net görünürlük için 0,3 inç (7,62 mm) rakam yüksekliği.
- Yüksek parlaklık ve verimlilik için AlInGaP Hiper Kırmızı LED çipleri kullanır.
- Sürekli düzgün segmentler tutarlı karakter görünümü sağlar.
- Düşük güç gereksinimi, pil ile çalışan cihazlar için uygundur.
- Yüksek kontrastlı (siyah yüz, beyaz segmentler) mükemmel karakter görünümü.
- Esnek montaj ve kullanıcı konumlandırması için geniş görüş açısı.
- Katı hal yapısı sayesinde yüksek güvenilirlik.
- Işık şiddeti, tutarlı performans eşleştirmesi için kategorilere (kutulara) ayrılmıştır.
- Çevre düzenlemelerine uygun kurşunsuz paket.
1.2 Cihaz Açıklaması
LTD-322KD-31 parça numarası, özellikle sağ tarafta ondalık noktalı, ortak katotlu bir çift (iki rakamlı) göstergeyi belirtir. Ortak katot yapılandırması, belirli bir rakam için tüm segment LED'lerinin ortak bir toprak bağlantısını paylaşması nedeniyle sürücü devresini basitleştirir. Sağ taraftaki ondalık nokta, kesirli değerleri göstermek için entegre edilmiştir.
2. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
2.1 Paket Boyutları
Göstergenin mekanik şekli, veri sayfasında tüm boyutlar milimetre cinsinden verilerek tanımlanmıştır. Temel boyutsal notlar şunları içerir:
- Aksi belirtilmedikçe genel boyut toleransı ±0,25 mm'dir.
- Bacak ucu kayma toleransı ±0,4 mm'dir.
- Segment alanı için belirli kalite kriterleri tanımlanmıştır: yabancı madde ≤10 mil, mürekkep kirliliği ≤20 mil ve kabarcıklar ≤10 mil.
- Reflektörün eğilmesi uzunluğunun %1'i ile sınırlıdır.
- Optimum montaj için 1,0 mm'lik bir baskılı devre kartı (PCB) delik çapı önerilir.
2.2 Fiziksel Görünüm ve Polarite Tanımlama
Gösterge siyah bir yüze sahiptir. Paketin dört tarafı mürekkep kullanılarak siyaha boyanmışken, belirli bir taraf siyah bir kalem kullanılarak boyanmıştır, bu da hafif bir görsel fark oluşturur. Bu taraf, montaj sırasında polarite veya yönlendirme için fiziksel bir işaret görevi görür. Yanlış takılmayı önlemek için bacak bağlantıları açıkça tanımlanmıştır.
3. Elektriksel ve Optik Karakteristikler
3.1 Mutlak Maksimum Değerler
Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek sınırları tanımlar. Ortam sıcaklığında (Ta) 25°C'de belirtilmiştir.
- Segment Başına Güç Dağılımı: 70 mW
- Segment Başına Tepe İleri Akımı: 90 mA (1/10 görev döngüsünde, 0,1ms darbe genişliğinde)
- Segment Başına Sürekli İleri Akım: 25 mA (25°C üzerinde doğrusal olarak 0,33 mA/°C azaltılır)
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -35°C ila +85°C
- Depolama Sıcaklığı Aralığı: -35°C ila +85°C
- Lehim Koşulu: 265 ±5°C, 5 saniye, lehim havya ucu oturma düzleminin 1/16 inç altına konumlandırılmalıdır.
3.2 Elektriksel/Optik Karakteristikler
Bunlar, Ta=25°C'de ölçülen tipik çalışma parametreleridir.
- Segment Başına Ortalama Işık Şiddeti (IV):
- MIN: 320 µcd, TİP: 900 µcd (IF=1mA'de)
- TİP: 11700 µcd (IF=10mA'de)
- Tepe Emisyon Dalga Boyu (λp): 650 nm (IF=20mA'de)
- Spektral Çizgi Yarı Genişliği (Δλ): 20 nm (IF=20mA'de)
- Baskın Dalga Boyu (λd): 639 nm (tolerans ±1 nm) (IF=20mA'de)
- Çip Başına İleri Gerilim (VF): TİP 2,6V, aralık 2,1V ila 2,6V (tolerans ±0,1V) (IF=20mA'de)
- Segment Başına Ters Akım (IR): MAKS 100 µA (VR=5V'de) - Not: Bu sadece test içindir, sürekli çalışma için değildir.
- Işık Şiddeti Eşleştirme Oranı: MAKS 2:1 (IF=1mA'de benzer ışık alanındaki segmentler arasında)
- Çapraz Konuşma Özelliği: ≤ %2,5
3.3 Kutu Aralığı Dağılımı (Sınıflandırma Sistemi)
LED'lerin ışık şiddeti, bir üretim partisi içinde tutarlılığı sağlamak için kutulara ayrılmıştır. Kutu kodları (F, G, H, J, K), mikrokandela (µcd) cinsinden belirli minimum ve maksimum ışık şiddeti değerlerine karşılık gelir ve her biri ±%15 toleransa sahiptir. Bu, tasarımcıların eşleşen parlaklık seviyelerine sahip göstergeleri seçmesine olanak tanır.
4. Dahili Devre ve Bacak Yapılandırması
4.1 Dahili Devre Şeması
Gösterge, her bir rakamdaki yedi segmentin (A'dan G'ye) ve ondalık noktanın (DP) her birinin ayrı bir LED olduğu bir dahili devreye sahiptir. Rakam 1 için tüm segmentlerin katotları ortak bir bacağa bağlanır ve aynı şekilde Rakam 2 için de geçerlidir. Bu, her rakam için ortak katot yapılandırmasını oluşturur.
4.2 Bacak Bağlantı Tablosu
Cihaz 10 bacaklı bir yapılandırmaya sahiptir. Bacak bağlantıları aşağıdaki gibidir:
- Bacak 1: Anot G (Segment G)
- Bacak 2: Bağlantı Yok (N/C)
- Bacak 3: Anot A (Segment A)
- Bacak 4: Anot F (Segment F)
- Bacak 5: Rakam 2 için Ortak Katot
- Bacak 6: Anot D (Segment D)
- Bacak 7: Anot E (Segment E)
- Bacak 8: Anot C (Segment C)
- Bacak 9: Anot B (Segment B)
- Bacak 10: Rakam 1 için Ortak Katot
Bu düzen, iki rakamın yüksek frekansta dönüşümlü olarak aydınlatıldığı ve her ikisinin de aynı anda açık olduğu algısını yaratan çoklamalı sürüşe olanak tanır.
5. Uygulama Kılavuzları ve Dikkat Edilecekler
5.1 Amaçlanan Kullanım ve Tasarım Hususları
Bu gösterge, ofis ekipmanları, iletişim cihazları ve ev uygulamaları dahil olmak üzere sıradan elektronik ekipmanlar için tasarlanmıştır. Arızanın güvenliği tehlikeye atabileceği olağanüstü güvenilirlik gerektiren uygulamalar için (örneğin, havacılık, tıbbi sistemler) kullanımdan önce danışma gereklidir. Temel tasarım hususları şunları içerir:
- Sürücü Devresi:Tutarlı ışık çıkışı ve uzun ömür sağlamak için sabit akım sürücüsü şiddetle tavsiye edilir. Devre, hedef sürücü akımının tüm koşullar altında sağlanmasını garanti etmek için ileri gerilimin (VF: 2,1V ila 2,6V) tam aralığını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Akım ve Sıcaklık Yönetimi:Göstergenin önerilen akım veya ortam sıcaklığının üzerinde çalıştırılması, ışık çıkışında hızlanmış bozulmaya ve potansiyel erken arızaya yol açacaktır. Daha yüksek ortam sıcaklıkları için sürücü akımı azaltılmalıdır.
- Koruma Devreleri:Sürücü devresi, güç açma veya kapatma sırasında meydana gelebilecek ve LED çiplerine zarar verebilecek ters gerilimler ve geçici gerilim dalgalanmalarına karşı koruma içermelidir.
- Ters Öngerilimden Kaçınma:Sürekli ters öngerilim, yarı iletken içinde metal göçüne neden olarak sızıntı akımını artırabileceği veya kısa devrelere yol açabileceği için kaçınılmalıdır.
5.2 Montaj ve Kullanım Önlemleri
- Lehimleme:Belirtilen lehim koşuluna (265°C ±5°C, 5 saniye) kesinlikle uyun. Gösterge gövdesinin sıcaklığı montaj sırasında maksimum değerleri aşmamalıdır.
- Mekanik Stres:Montaj sırasında gösterge gövdesine anormal kuvvet uygulamayın. Uygun araçlar ve yöntemler kullanın.
- Çevresel Koşullar:Özellikle yüksek nemli ortamlarda, ortam sıcaklığındaki hızlı değişikliklerden kaçının; bu, LED yüzeyinde performansı etkileyebilecek veya hasara neden olabilecek yoğuşma oluşmasını önlemek içindir.
- Depolama:Belirtilen sıcaklık aralığında (-35°C ila +85°C) depolayın. Ek depolama koşulu notları, nem girişine veya mekanik strese yol açabilecek ortamlara karşı dikkatli olunmasını önerir.
- Ön Panel/Filtre Etkileşimi:Gösterge yüzeyine basınca duyarlı yapıştırıcı kullanılarak bir baskı filmi veya desen filtresi uygulanırsa, bu tarafın ön panel veya kapakla sıkı temas halinde olması önerilmez. Basınç veya sürtünme filmin orijinal konumundan kaymasına neden olabilir.
6. Performans Analizi ve Teknik Karşılaştırma
6.1 Performans Eğrisi Analizi
Veri sayfasında belirli grafiksel eğrilere atıfta bulunulurken, AlInGaP Hiper Kırmızı LED'ler için tipik performans şu şekilde çıkarılabilir:
- IV (Akım-Gerilim) Eğrisi:20mA'de tipik olarak yaklaşık 2,6V ileri gerilime sahip standart bir diyot karakteristiği sergiler. Eğri nispeten diktir, bu da açma gerilimine ulaşıldıktan sonra iyi bir iletkenlik olduğunu gösterir.
- Işık Şiddeti - Akım (LI-I):Işık çıkışı, düşük seviyelerde akımla süper-lineer olarak artar, daha yüksek akımlarda daha doğrusal hale gelir. Özelliklerde belirtildiği gibi, 10mA'de çalıştırmak, 1mA'de çalıştırmaktan önemli ölçüde daha yüksek parlaklık sağlar.
- Sıcaklık Bağımlılığı:İleri gerilim (VF) negatif bir sıcaklık katsayısına sahiptir (sıcaklık arttıkça azalır). Işık şiddeti tipik olarak bağlantı sıcaklığı arttıkça azalır, bu nedenle termal yönetim ve akım azaltma kritik öneme sahiptir.
- Spektral Dağılım:650 nm tepe dalga boyu ve 639 nm baskın dalga boyu, bu LED'i spektrumun derin kırmızı/hiper kırmızı bölgesine yerleştirir. Dar spektral yarı genişlik (20 nm) iyi bir renk saflığını gösterir.
6.2 Diğer Teknolojilerden Farklılaşma
Eski GaAsP veya standart kırmızı GaP LED'lerle karşılaştırıldığında, AlInGaP teknolojisi birkaç avantaj sunar:
- Daha Yüksek Verimlilik ve Parlaklık:AlInGaP, aynı sürücü akımı için daha yüksek ışık çıkışı sağlayan üstün ışık verimliliği sunar.
- Daha İyi Sıcaklık Kararlılığı:Hala sıcaklığa duyarlı olmasına rağmen, AlInGaP genellikle yüksek sıcaklıklarda eski teknolojilere göre performansı daha iyi korur.
- Üstün Renk:Hiper kırmızı renk genellikle daha canlı ve doygun olarak algılanır.
- Opak olmayan bir GaAs substratının kullanılması, ışığı ileri yönlendirmeye yardımcı olur ve bazı şeffaf substratlı tasarımlara kıyasla genel verimliliği artırır.
7. Tipik Uygulama Senaryoları ve Tasarım Örneği
7.1 Uygulama Senaryoları
LTD-322KD-31, kompakt, parlak ve güvenilir bir sayısal ekran gerektiren herhangi bir cihaz için idealdir. Yaygın uygulamalar şunları içerir:
- Test ve ölçüm ekipmanları (multimetreler, güç kaynakları).
- Tüketici elektroniği (ses yükselticileri, saatli radyolar, mutfak aletleri).
- Endüstriyel kontrol panelleri ve zamanlayıcılar.
- Satış noktası terminalleri ve hesap makineleri.
- Otomotiv yan sanayi aksesuarları (örneğin, gerilim monitörleri).
7.2 Tasarım Örneği: Çoklamalı Sürücü Devresi
Tipik bir tasarım, bu göstergeyi çoklamalı bir yapılandırmada sürmek için bir mikrodenetleyici kullanır. Mikrodenetleyici, segment anotlarına (bacak 1,3,4,6,7,8,9 ve kullanılıyorsa ondalık nokta anotu) bağlı iki set 8 çıkışa (7 segment + ondalık) sahip olacaktır. Açık drenaj olarak yapılandırılmış veya transistörler üzerinden bağlanmış iki ek mikrodenetleyici bacağı, ortak katot bacaklarını (5 ve 10) kontrol edecektir. Yazılım rutini şunları yapacaktır:
- Her iki ortak katot sürücüsünü de kapat.
- Rakam 1 için segment desenini segment hatlarına çıkar.
- Rakam 1 için ortak katodu kısa süreliğine etkinleştir (toprakla).
- Kısa bir gecikmeden sonra (örneğin, 5-10ms), Rakam 1'in katodunu kapat.
- Rakam 2 için segment desenini çıkar.
- Rakam 2 için ortak katodu kısa süreliğine etkinleştir.
- Görünür titremeyi önlemek için yeterince yüksek bir frekansta (tipik olarak >60Hz) döngüyü tekrarla.
Her segment anot hattı ile seri olarak akım sınırlayıcı dirençler gereklidir. Değerleri, besleme gerilimi (Vcc), LED ileri gerilimi (VF ~2,6V) ve istenen segment akımına (örneğin, yüksek parlaklık için 10mA) göre hesaplanır: R = (Vcc - VF) / I_segment. Daha hassas ve kararlı parlaklık kontrolü için dirençler yerine sabit akım sürücü IC'si kullanılabilir.
8. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
8.1 Kutulanmış ışık şiddetinin amacı nedir?
Kutulama, bir üretim partisi içinde tutarlılık sağlar. Tek bir üründe birden fazla gösterge kullanıldığında (çok rakamlı bir panel gibi), aynı kutu kodunu belirlemek tüm rakamların yakından eşleşen parlaklığa sahip olmasını garanti eder, böylece bazı rakamların diğerlerinden daha sönük veya parlak görünmesini önler.
8.2 Bu göstergeyi sabit gerilim kaynağı ile sürebilir miyim?
Önerilmez. LED'ler akım kontrollü cihazlardır. İleri gerilimlerinin bir toleransı vardır ve sıcaklıkla değişir. Seri dirençli sabit gerilim kaynağı yaygın bir yaklaşımdır, ancak optimum performans ve uzun ömür için, özellikle geniş bir sıcaklık aralığında, gerçek bir sabit akım sürücüsü daha üstündür.
8.3 Neden bir "Bağlantı Yok" bacağı var?
10 bacaklı paket muhtemelen standart bir ayak izidir. Bu özel cihaz varyantında Bacak 2 Bağlantı Yok (N/C) olarak bırakılmıştır. Herhangi bir devre izine bağlanmamalıdır.
8.4 "Çapraz konuşma özelliği ≤ %2,5" nasıl yorumlanır?
Çapraz konuşma, sızıntı akımı veya bitişik sürülen segmentlerden kapasitif bağlaşım nedeniyle, kapalı olması gereken bir segmentin istenmeyen şekilde aydınlatılmasını ifade eder. ≤%2,5 değeri, belirtilen koşullar altında "kapalı" bir segmentin ışık şiddetinin, tamamen "açık" bir segmentin şiddetinin %2,5'ini geçmemesi gerektiği anlamına gelir, bu da aktif ve pasif segmentler arasında iyi bir kontrast sağlar.
8.5 "Hiper Kırmızı", standart kırmızıya kıyasla ne anlama gelir?
Hiper Kırmızı, tipik olarak baskın dalga boyu standart kırmızı LED'lerinkinden daha uzun olan, genellikle 630-660 nm aralığında olan bir LED'i ifade eder. Daha derin, daha doygun bir kırmızı renk olarak görünür. LTD-322KD-31'in 639 nm baskın dalga boyu bu kategoriye girer ve renk ayrımının önemli olduğu uygulamalarda yüksek görsel etki ve iyi performans sunar.
LED Spesifikasyon Terminolojisi
LED teknik terimlerinin tam açıklaması
Fotoelektrik Performans
| Terim | Birim/Temsil | Basit Açıklama | Neden Önemli |
|---|---|---|---|
| Işık Verimliliği | lm/W (watt başına lümen) | Watt elektrik başına ışık çıkışı, daha yüksek daha enerji verimli anlamına gelir. | Doğrudan enerji verimliliği sınıfını ve elektrik maliyetini belirler. |
| Işık Akısı | lm (lümen) | Kaynak tarafından yayılan toplam ışık, yaygın olarak "parlaklık" denir. | Işığın yeterince parlak olup olmadığını belirler. |
| Görüş Açısı | ° (derece), örn., 120° | Işık şiddetinin yarıya düştüğü açı, ışın genişliğini belirler. | Aydınlatma aralığını ve düzgünlüğünü etkiler. |
| Renk Sıcaklığı | K (Kelvin), örn., 2700K/6500K | Işığın sıcaklığı/soğukluğu, düşük değerler sarımsı/sıcak, yüksek beyazımsı/soğuk. | Aydınlatma atmosferini ve uygun senaryoları belirler. |
| Renk Geri Verim İndeksi | Birimsiz, 0–100 | Nesne renklerini doğru şekilde yansıtma yeteneği, Ra≥80 iyidir. | Renk gerçekliğini etkiler, alışveriş merkezleri, müzeler gibi yüksek talep gören yerlerde kullanılır. |
| Renk Toleransı | MacAdam elips adımları, örn., "5-adım" | Renk tutarlılık ölçüsü, daha küçük adımlar daha tutarlı renk anlamına gelir. | Aynı LED partisi boyunca düzgün renk sağlar. |
| Baskın Dalga Boyu | nm (nanometre), örn., 620nm (kırmızı) | Renkli LED'lerin rengine karşılık gelen dalga boyu. | Kırmızı, sarı, yeşil tek renkli LED'lerin tonunu belirler. |
| Spektral Dağılım | Dalga boyu vs şiddet eğrisi | Dalga boyları boyunca şiddet dağılımını gösterir. | Renk geri verimini ve renk kalitesini etkiler. |
Elektrik Parametreleri
| Terim | Sembol | Basit Açıklama | Tasarım Hususları |
|---|---|---|---|
| İleri Yönlü Gerilim | Vf | LED'i açmak için minimum gerilim, "başlangıç eşiği" gibi. | Sürücü gerilimi ≥Vf olmalıdır, seri LED'ler için gerilimler toplanır. |
| İleri Yönlü Akım | If | Normal LED çalışması için akım değeri. | Genellikle sabit akım sürüşü, akım parlaklık ve ömrü belirler. |
| Maksimum Darbe Akımı | Ifp | Kısa süreler için tolere edilebilen tepe akım, karartma veya flaş için kullanılır. | Darbe genişliği ve görev döngüsü hasarı önlemek için sıkı kontrol edilmelidir. |
| Ters Gerilim | Vr | LED'in dayanabileceği maksimum ters gerilim, ötesinde çökme neden olabilir. | Devre ters bağlantı veya gerilim dalgalanmalarını önlemelidir. |
| Termal Direnç | Rth (°C/W) | Çipten lehime ısı transferine direnç, düşük daha iyidir. | Yüksek termal direnç daha güçlü ısı dağıtımı gerektirir. |
| ESD Bağışıklığı | V (HBM), örn., 1000V | Elektrostatik deşarja dayanma yeteneği, daha yüksek daha az savunmasız anlamına gelir. | Üretimde anti-statik önlemler gerekir, özellikle hassas LED'ler için. |
Termal Yönetim ve Güvenilirlik
| Terim | Ana Metrik | Basit Açıklama | Etki |
|---|---|---|---|
| Kavşak Sıcaklığı | Tj (°C) | LED çip içindeki gerçek çalışma sıcaklığı. | Her 10°C azalma ömrü ikiye katlayabilir; çok yüksek ışık bozulması, renk kaymasına neden olur. |
| Lümen Değer Kaybı | L70 / L80 (saat) | Parlaklığın başlangıç değerinin %70 veya %80'ine düşme süresi. | LED'in "hizmet ömrünü" doğrudan tanımlar. |
| Lümen Bakımı | % (örn., %70) | Zamandan sonra tutulan parlaklık yüzdesi. | Uzun süreli kullanım üzerine parlaklık tutma yeteneğini gösterir. |
| Renk Kayması | Δu′v′ veya MacAdam elips | Kullanım sırasında renk değişim derecesi. | Aydınlatma sahnelerinde renk tutarlılığını etkiler. |
| Termal Yaşlanma | Malzeme bozulması | Uzun süreli yüksek sıcaklık nedeniyle bozulma. | Parlaklık düşüşü, renk değişimi veya açık devre arızasına neden olabilir. |
Ambalaj ve Malzemeler
| Terim | Yaygın Tipler | Basit Açıklama | Özellikler ve Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Paket Tipi | EMC, PPA, Seramik | Çipi koruyan muhafaza malzemesi, optik/termal arayüz sağlar. | EMC: iyi ısı direnci, düşük maliyet; Seramik: daha iyi ısı dağılımı, daha uzun ömür. |
| Çip Yapısı | Ön, Flip Çip | Çip elektrot düzeni. | Flip çip: daha iyi ısı dağılımı, daha yüksek verimlilik, yüksek güç için. |
| Fosfor Kaplama | YAG, Silikat, Nitrür | Mavi çipi kaplar, bir kısmını sarı/kırmızıya dönüştürür, beyaza karıştırır. | Farklı fosforlar verimliliği, CCT'yi ve CRI'yı etkiler. |
| Lens/Optik | Düz, Mikrolens, TIR | Işık dağılımını kontrol eden yüzeydeki optik yapı. | Görüş açısını ve ışık dağılım eğrisini belirler. |
Kalite Kontrol ve Sınıflandırma
| Terim | Sınıflandırma İçeriği | Basit Açıklama | Amaç |
|---|---|---|---|
| Işık Akısı Sınıfı | Kod örn. 2G, 2H | Parlaklığa göre gruplandırılmış, her grubun min/maks lümen değerleri var. | Aynı partide düzgün parlaklık sağlar. |
| Gerilim Sınıfı | Kod örn. 6W, 6X | İleri yönlü gerilim aralığına göre gruplandırılmış. | Sürücü eşleştirmeyi kolaylaştırır, sistem verimliliğini artırır. |
| Renk Sınıfı | 5-adım MacAdam elips | Renk koordinatlarına göre gruplandırılmış, sıkı aralık sağlayarak. | Renk tutarlılığını garanti eder, armatür içinde düzensiz renkten kaçınır. |
| CCT Sınıfı | 2700K, 3000K vb. | CCT'ye göre gruplandırılmış, her birinin karşılık gelen koordinat aralığı var. | Farklı sahne CCT gereksinimlerini karşılar. |
Test ve Sertifikasyon
| Terim | Standart/Test | Basit Açıklama | Önem |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Lümen bakım testi | Sabit sıcaklıkta uzun süreli aydınlatma, parlaklık bozulmasını kaydeder. | LED ömrünü tahmin etmek için kullanılır (TM-21 ile). |
| TM-21 | Ömür tahmin standardı | LM-80 verilerine dayanarak gerçek koşullar altında ömrü tahmin eder. | Bilimsel ömür tahmini sağlar. |
| IESNA | Aydınlatma Mühendisliği Topluluğu | Optik, elektrik, termal test yöntemlerini kapsar. | Endüstri tarafından tanınan test temeli. |
| RoHS / REACH | Çevresel sertifikasyon | Zararlı maddeler (kurşun, cıva) olmadığını garanti eder. | Uluslararası pazara erişim gereksinimi. |
| ENERGY STAR / DLC | Enerji verimliliği sertifikasyonu | Aydınlatma ürünleri için enerji verimliliği ve performans sertifikasyonu. | Devlet alımlarında, sübvansiyon programlarında kullanılır, rekabet gücünü artırır. |