İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 2. Yaşam Döngüsü ve Revizyon Yönetimi
- 2.1 Yaşam Döngüsü Fazı
- 3. Revizyon Geçmişi ve Geçerlilik
- 3.1 Revizyon Numarası
- 3.2 Geçerlilik Süresi
- 3.3 Yayınlanma Tarihi
- 4. Teknik Parametreler: Derinlemesine Nesnel Yorumlama
- 4.1 Fotometrik Karakteristikler
- 4.2 Elektriksel Parametreler
- 4.3 Termal Karakteristikler
- 5. Sınıflandırma (Binning) Sistemi Açıklaması
- 5.1 Dalga Boyu/Renk Sıcaklığı Sınıflandırması
- 5.2 Işık Akısı Sınıflandırması
- 5.3 İleri Yönlü Gerilim Sınıflandırması
- 6. Performans Eğrisi Analizi
- 6.1 Akım - Gerilim (I-V) Eğrisi
- 6.2 Sıcaklık Karakteristikleri
- 6.3 Spektral Güç Dağılımı
- 7. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
- 7.1 Boyutsal Ana Hat Çizimi
- 7.2 Pad Yerleşim Tasarımı
- 7.3 Polarite Tanımlama
- 8. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu
- 8.1 Reflow Lehimleme Profili
- 8.2 Dikkat Edilecek Hususlar
- 8.3 Depolama Koşulları
- 9. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
- 9.1 Paketleme Spesifikasyonları
- 9.2 Etiketleme Bilgileri
- 9.3 Model Numarası Adlandırma Sistemi
- 10. Uygulama Önerileri
- 10.1 Tipik Uygulama Senaryoları
- 10.2 Tasarım Hususları
- 11. Teknik Karşılaştırma
- 12. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)
- 13. Pratik Kullanım Örneği
- 14. Çalışma Prensibi
- 15. Teknoloji Trendleri
1. Ürün Genel Bakışı
Bu teknik doküman, muhtemelen bir LED veya benzer bir optoelektronik cihaz olan belirli bir elektronik bileşenin yaşam döngüsü yönetimi ve revizyon kontrolüne ilişkin kapsamlı bilgiler sağlar. Temel odak noktası, bileşenin onaylanmış teknik durumunun net ve kalıcı bir kaydını oluşturmaktır. Dokümanın birincil işlevi, tasarım, tedarik ve kalite güvence süreçleri için yetkili bir referans kaynağı olarak hizmet etmek ve tüm paydaşların Revizyon 2'nin kesin spesifikasyonları konusunda aynı fikirde olmasını sağlamaktır.
Bu yapılandırılmış dokümantasyonun temel avantajı, bileşen spesifikasyonlarındaki belirsizliği ortadan kaldırmasıdır. Teknik parametreleri belirli bir revizyon numarası altında ve "Sonsuz" bir geçerlilik süresi ile dondurarak, bu revizyon altında üretilen tüm partilerde üretim ve performans tutarlılığını garanti eder. Bu, uzun vadeli güvenilirlik ve tekrarlanabilir performans gerektiren uygulamalar için çok önemlidir. Hedef pazar, kesin bileşen spesifikasyonlarının tartışılmaz olduğu otomotiv aydınlatması, tüketici elektroniği, endüstriyel otomasyon ve tabelacılık gibi sektörleri içerir.
2. Yaşam Döngüsü ve Revizyon Yönetimi
Doküman, bileşenin ürün yaşam döngüsü ve revizyon geçmişi içindeki durumunu kesin bir şekilde tanımlar.
2.1 Yaşam Döngüsü Fazı
Bileşen kesinlikleRevizyonfazındadır. Bu, ürün tasarımının stabil olduğunu, ilk sürümü ve muhtemelen bazı saha geri bildirimlerini geçirdiğini ve resmi olarak yeni, kontrollü bir versiyona güncellendiğini gösterir. Artık bir prototip veya ilk sürüm (Rev 0 veya Rev 1) durumunda değildir. Revizyon fazında olmak, olgunluk ve seri üretim ile uzun vadeli tasarım entegrasyonları için uygunluk anlamına gelir.
3. Revizyon Geçmişi ve Geçerlilik
3.1 Revizyon Numarası
Dokümanda belirtilenRevizyon: 2dir. Bu kritik bir tanımlayıcıdır. Bu dokümanda yer alan veya bu doküman tarafından referans gösterilen tüm teknik parametreler, mekanik çizimler ve performans verileri, yalnızca Revizyon 2 olarak işaretlenmiş bileşenler için kesinlikle geçerlidir. Tasarım uyumluluğunu sağlamak için gelen malzeme muayenesi sırasında bileşen paketlemesi veya işaretleri üzerindeki bu revizyon numarasını doğrulamak esastır.
3.2 Geçerlilik Süresi
Geçerlilik süresi açıkçaSonsuzolarak belirtilmiştir. Bu önemli bir beyandır. Revizyon 2 için spesifikasyonların kalıcı olarak geçerli kabul edileceği ve otomatik bir eskime tarihine tabi olmayacağı anlamına gelir. Bu, bu bileşeni kullanan tasarımlar için uzun vadeli tedarik güvencesi sağlar. Ancak, bu bağlamdaki "Sonsuz" genellikle bu spesifik revizyonun aktif üretim ömrü boyunca anlamına gelir; üreticinin gelecekte yeni bir revizyon (örneğin, Revizyon 3) yayınlamasını engellemez, bu durumda Revizyon 2'nin kullanımdan kaldırılması söz konusu olabilir.
3.3 Yayınlanma Tarihi
Revizyon 2'nin resmi yayınlanma tarihi2014-12-12 15:13:26.0dir. Bu zaman damgası resmi bir kilometre taşı görevi görür. Revizyon 2 ile ilgili tüm bileşenler veya dokümantasyon bu yayın noktasına bağlıdır. Bu tarih, spesifikasyonun yaşını takip etmek ve diğer doküman revizyonlarına veya ürün değişikliklerine göre sıralamak için kullanılabilir.
4. Teknik Parametreler: Derinlemesine Nesnel Yorumlama
Sağlanan metin parçası spesifik fotometrik, elektriksel veya termal parametreleri listelemiyor olsa da, resmi bir Revizyon 2 dokümanının varlığı, tam veri sayfasında kapsamlı bir spesifikasyon setinin bulunduğunu ima eder. Aşağıdaki bölümler, tam bir analizin neleri içereceğini detaylandırmaktadır.
4.1 Fotometrik Karakteristikler
Tam bir veri sayfası, temel ışık çıkış parametrelerini tanımlar. Bu, yayılan ışığın toplam algılanan gücünü gösterenIşık Akısı(lümen, lm cinsinden ölçülür) içerir.Işık Şiddeti(kandela, cd cinsinden ölçülür) veya görüş açısı verileri, ışığın uzamsal dağılımını tanımlar.Renk Sıcaklığı(beyaz LED'ler için Kelvin, K cinsinden ölçülür) beyaz ışığın tonunu, sıcak beyaz (2700K-3500K) ile soğuk beyaz (5000K-6500K) arasında tanımlar.Renksel Geriverim İndeksi (CRI)ışık kaynağının, bir doğal ışık kaynağına kıyasla nesnelerin renklerini ne kadar doğru gösterdiğinin bir ölçüsüdür ve birçok uygulama için daha yüksek değerler (80+) tercih edilir.
4.2 Elektriksel Parametreler
Kritik elektriksel spesifikasyonlar güvenli ve güvenilir çalışmayı sağlar.İleri Yönlü Gerilim (Vf)belirli bir test akımında LED üzerindeki gerilim düşüşüdür. Sürücü tasarımı için çok önemlidir.İleri Yönlü Akım (If)önerilen çalışma akımıdır ve ışık çıkışını ve ömrünü doğrudan etkiler. Maksimum derecelendirilmiş ileri akımın aşılması, ciddi arızalara neden olabilir.Ters Gerilim (Vr)iletim yönünde olmayan bir öngerilim uygulandığında LED'in dayanabileceği maksimum gerilimi belirtir.Güç Dağılımı(Watt cinsinden) Vf ve If'den hesaplanır ve termal yönetim için anahtardır.
4.3 Termal Karakteristikler
LED performansı ve uzun ömürlülüğü yoğun şekilde termal bağımlıdır.Eklem-Ortam Termal Direnci (RθJA)ısının yarıiletken ekleminden çevreye ne kadar etkili bir şekilde aktarıldığını gösterir. Daha düşük bir değer daha iyidir.Maksimum Eklem Sıcaklığı (Tj max)LED çipinin kalıcı hasar görmeden dayanabileceği mutlak en yüksek sıcaklıktır. Uygun soğutucu tasarımı, çalışma eklem sıcaklığını derecelendirilmiş ömrü sağlamak için bu sınırın oldukça altında tutmak için yapılır.
5. Sınıflandırma (Binning) Sistemi Açıklaması
Üretim varyasyonları, bileşenlerin performans sınıflarına ayrılmasını gerektirir.
5.1 Dalga Boyu/Renk Sıcaklığı Sınıflandırması
LED'ler, tepe dalga boylarına (tek renkli LED'ler için) veya ilişkili renk sıcaklıklarına (beyaz LED'ler için CCT) göre sınıflandırılır. Bu, tek bir üretim partisi içinde ve farklı partiler arasında renk tutarlılığını sağlar. Bir veri sayfası, spesifik sınıf kodlarını ve bunlara karşılık gelen dalga boyu veya CCT aralıklarını tanımlayacaktır.
5.2 Işık Akısı Sınıflandırması
Epiteksiyal büyüme ve çip işlemedeki farklılıklar nedeniyle, ışık çıkışı değişebilir. Akı sınıflandırması, LED'leri standart bir test akımında ölçülen ışık akılarına göre gruplandırır. Bu, tasarımcıların minimum parlaklık gereksinimlerini karşılayan ve olası aralığı anlayan bir sınıf seçmelerine olanak tanır.
5.3 İleri Yönlü Gerilim Sınıflandırması
LED'ler ayrıca belirli bir test akımındaki ileri yönlü gerilimlerine (Vf) göre sınıflandırılır. LED'leri Vf'ye göre gruplandırmak, özellikle birden fazla LED seri bağlandığında, akım dengesizliğini en aza indirdiği için daha verimli sürücü devreleri tasarlamaya yardımcı olur.
6. Performans Eğrisi Analizi
Grafiksel veriler, yalnızca tablo halindeki spesifikasyonlardan daha derin bir içgörü sağlar.
6.1 Akım - Gerilim (I-V) Eğrisi
Bu temel eğri, LED üzerinden geçen ileri akım ile üzerindeki gerilim arasındaki ilişkiyi gösterir. Doğrusal değildir, çok az akımın aktığı bir açılma (veya diz) gerilimi sergiler. Çalışma bölgesindeki eğrinin eğimi dinamik dirençle ilgilidir. Bu eğri, sabit akım sürücüleri tasarlamak için esastır.
6.2 Sıcaklık Karakteristikleri
Anahtar grafikler, parametrelerin sıcaklıkla nasıl değiştiğini gösterir. Tipik olarak, ileri yönlü gerilim (Vf), eklem sıcaklığı arttıkça azalır. Daha kritik olarak, ışık akısı çıkışı sıcaklık arttıkça azalır. Bağıl akıya karşı eklem sıcaklığı grafiği, yüksek sıcaklık ortamlarında ışık çıkışının düşürülmesi ve ömür tahminleri için hayati öneme sahiptir.
6.3 Spektral Güç Dağılımı
Renkli veya beyaz LED'ler için, bir SPD grafiği her dalga boyunda yayılan ışığın bağıl yoğunluğunu çizer. Renk noktasını görsel olarak tanımlar, tek renkli LED'ler için emisyon tepe genişliğini gösterir ve beyaz LED'ler için, doğrudan CRI'yi etkileyen fosfor dönüşüm spektrumunu ortaya çıkarır.
7. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
Fiziksel spesifikasyonlar PCB üzerinde uygun oturma ve işlev sağlar.
7.1 Boyutsal Ana Hat Çizimi
Detaylı bir mekanik çizim, tüm kritik boyutları sağlar: uzunluk, genişlik, yükseklik, bacak aralığı ve genel toleranslar. Bu, PCB ayak izi tasarımı ve nihai montajda boşluk kontrolü için gereklidir.
7.2 Pad Yerleşim Tasarımı
Güvenilir lehim bağlantısı oluşumunu sağlamak için önerilen PCB pad deseni (pad boyutu, şekli ve aralığı) sağlanır. Bu öneriye uymak, mekanik dayanım ve ısı transferi için çok önemlidir.
7.3 Polarite Tanımlama
Anot ve katodu tanımlama yöntemi açıkça belirtilir, genellikle bileşen gövdesi üzerindeki bir işaretleme (bir nokta, çentik veya renkli çizgi) veya asimetrik bir paket şekli ile. Yanlış polarite LED'in yanmasını engeller.
8. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu
8.1 Reflow Lehimleme Profili
Önerilen bir reflow sıcaklık profili belirtilir; ön ısıtma, bekleme, reflow tepe sıcaklığı ve soğutma rampa oranlarını içerir. Tepe sıcaklığı ve likidüs üzerindeki süre, LED paketine veya iç die bağlantı malzemelerine zarar vermeden uygun lehim reflow'unu sağlamak için kritiktir.
8.2 Dikkat Edilecek Hususlar
Genel kullanım önlemleri arasında lense mekanik stres uygulamaktan kaçınma, kullanım sırasında elektrostatik deşarjı (ESD) önleme ve lens malzemesine zarar verebilecek belirli çözücülerle temizlememe yer alır. Otomatik yerleştirme için genellikle uygun boyutta bir vakum tutucu nozulunun kullanılması önerilir.
8.3 Depolama Koşulları
Lehimlenebilirliği korumak ve nem emilimini (reflow sırasında "patlamış mısır" etkisine neden olabilir) önlemek için, bileşenler kuru, kontrollü bir ortamda, tipik olarak 30°C'nin altındaki sıcaklıklarda ve %60'ın altındaki bağıl nemde depolanmalıdır. Nem hassasiyet seviyesi (MSL) belirtilmişse, maruz kalma limitleri aşıldığında kullanımdan önce fırınlama gerekebilir.
9. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
9.1 Paketleme Spesifikasyonları
Bileşen, otomatik pick-and-place makinelerine uygun, bant ve makara gibi endüstri standardı paketlemede tedarik edilir. Makara boyutları, bant genişliği, yuva aralığı ve bant üzerindeki bileşen yönü tanımlanır.
9.2 Etiketleme Bilgileri
Makara ve kutu üzerindeki etiketler, parça numarasını, revizyon kodunu (ör. "Rev 2"), miktarı, lot/parti numarasını ve tarih kodunu içerir. Lot numarası izlenebilirlik için esastır.
9.3 Model Numarası Adlandırma Sistemi
Bir parça numarası açılımı, tam sipariş kodunun nasıl oluşturulduğunu açıklar. Genellikle renk, akı sınıfı, gerilim sınıfı, paketleme tipi ve revizyon seviyesi gibi temel özellikleri kodlayarak, gerekli varyantın kesin seçimine olanak tanır.
10. Uygulama Önerileri
10.1 Tipik Uygulama Senaryoları
İma edilen spesifikasyonlarına dayanarak, böyle bir bileşen LCD ekranlar için arka aydınlatma ünitelerinde, genel gösterge ışıklarında, otomotiv iç aydınlatmasında, dekoratif aydınlatmada ve tüketici cihazlarındaki durum göstergelerinde kullanılabilir.
10.2 Tasarım Hususları
Tasarımcılar, termal yönetimi en baştan dikkate almalıdır. Bu, yeterli termal viyalara veya metal çekirdekli bir PCB kullanmayı, ısı transferi için uygun lehim kaplamasını sağlamayı ve yüksek akımlarda veya yüksek ortam sıcaklıklarında çalışıyorsa harici soğutucu eklemeyi içerir. Sürücü devresi, stabil ışık çıkışı sağlamak ve termal kaçakları önlemek için sabit akım tipinde olmalıdır.
11. Teknik Karşılaştırma
Doğrudan bir karşılaştırma spesifik bir rakip parça gerektirse de, bu gibi iyi dokümante edilmiş, kalıcı geçerliliğe sahip bir revizyonun avantajları arasındatedarik zinciri istikrarı(beklenmeyen spesifikasyon değişiklikleri olmaz),tasarım uzun ömrü(ürün yeniden kalifikasyon olmadan yıllarca üretilebilir) vekalite tutarlılığı(sıkı sınıflandırma ve kontrollü süreçler) yer alır. Bu, sık ve duyurulmamış revizyonları veya kısa geçerlilik süreleri olan, uzun yaşam döngülü ürünlere risk getirebilen parçalarla tezat oluşturur.
12. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)
S: "Geçerlilik Süresi: Sonsuz" ifadesi tasarımım için ne anlama geliyor?
C: Bu, Revizyon 2 için spesifikasyonların kilitlendiği ve bu revizyonun üretim ömrü boyunca değişmeyeceği anlamına gelir. Gelecekte satın alacağınız "Rev 2" parçalarının veri sayfasıyla eşleşeceğinden emin olarak, ürününüzün uzun vadeli üretilebilirliğini garanti ederek tasarım yapabilirsiniz.
S: Revizyon 2 bileşenleri aldığımdan nasıl emin olabilirim?
C: Revizyon genellikle bileşen makara etiketinde işaretlenir ve paket üzerindeki parça numarasında kodlanmış olabilir. Gelen kalite kontrolünüz sırasında, onaylanmış veri sayfanıza (bu doküman) karşı revizyon kodunu her zaman doğrulayın.
S: Yayınlanma tarihi 2014. Bu bileşen eskidi mi?
C: Mutlaka değil. "Sonsuz" bir geçerlilik süresi ve olgun bir revizyon numarası, genellikle stabil, üretimde olan bir parçayı gösterir. Ancak, aktif üretim durumunu teyit etmek için üreticinin ürün durumunu veya ömür boyu satın alma bildirimlerini kontrol etmelisiniz. 2014 tarihi, Rev 2'nin ne zaman son halini aldığını işaretler.
13. Pratik Kullanım Örneği
Senaryo: Endüstriyel ekipman için bir kontrol paneli tasarlama.Panel, garanti edilmiş 10 yıllık ürün yaşam döngüsüne sahip dayanıklı, tutarlı durum göstergeleri gerektirir. Net bir "Revizyon 2" ve "Sonsuz" geçerlilik süresine sahip bir LED bileşeni seçerek, tasarım mühendisi fotometrik ve elektriksel spesifikasyonları kilitlemiş olur. Bu, sürücü devresinin kesin olarak optimize edilmesine olanak tanır. Yıllar sonra, bir üretim çalışması sırasında, satın alma departmanı aynı parça numarasını güvenle sipariş edebilir ve üretim, bileşen değişiklikleri nedeniyle tasarımı yeniden doğrulamaya veya değiştirmeye gerek kalmadan montaj hattında tutarlı performans görecektir. Sağlanan lot izlenebilirliği, kalite denetimlerini destekler.
14. Çalışma Prensibi
Işık Yayan Diyotlar (LED'ler), elektrolüminesans yoluyla ışık yayan yarıiletken cihazlardır. P-n eklemine ileri yönlü bir gerilim uygulandığında, n-tipi bölgeden gelen elektronlar, aktif katmandaki p-tipi bölgeden gelen boşluklarla yeniden birleşir. Bu yeniden birleşme süreci, foton (ışık) şeklinde enerji açığa çıkarır. Yayılan ışığın dalga boyu (rengi), aktif bölgede kullanılan yarıiletken malzemelerin enerji bant aralığı tarafından belirlenir. Beyaz LED'ler tipik olarak sarı bir fosforla kaplanmış mavi bir LED çipi kullanılarak oluşturulur; mavi ve sarı ışığın kombinasyonu beyaz ışık üretir. Bu dönüşümün verimliliği ve fosforun kesin bileşimi, renk sıcaklığını ve CRI'yi belirler.
15. Teknoloji Trendleri
Daha geniş LED endüstrisi, daha yüksek verimliliğe (watt başına daha fazla lümen), gelişmiş renksel geriverime ve daha büyük güvenilirliğe doğru evrimini sürdürmektedir. Küçültme, daha yüksek yoğunluklu aydınlatma dizilerini mümkün kılan bir trend olmaya devam etmektedir. Ayrıca, entegre kontrol elektroniği ile daha akıllı, bağlantılı aydınlatmaya doğru güçlü bir yönelim vardır. Dokümantasyon ve yaşam döngüsü yönetimi perspektifinden, trend, net revizyon geçmişlerini korurken dinamik olarak güncellenebilen dijital ürün pasaportlarına ve bulut tabanlı veri sayfalarına doğrudur, ancak donanım tasarımı ve üretimi için belirli bir revizyon için dondurulmuş, kontrollü spesifikasyonlara olan temel ihtiyaç yine de en önemlisidir.
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. |