İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 2. Yaşam Döngüsü ve Revizyon Bilgileri
- 2.1 Yaşam Döngüsü Aşaması
- 2.2 Revizyon Numarası
- 2.3 Yayın Tarihi ve Saati
- 2.4 Geçerlilik Süresi
- 3. Teknik Parametreler ve Özellikler
- 3.1 Fotometrik ve Renk Özellikleri
- 3.2 Elektriksel Parametreler
- 3.3 Termal Özellikler
- 4. Sınıflandırma ve Gruplama Sistemi
- 4.1 Dalga Boyu ve Renk Sıcaklığı Gruplaması
- 4.2 Işık Akısı Gruplaması
- 4.3 İleri Gerilim Gruplaması
- 5. Performans Eğrisi Analizi
- 5.1 Akım - Gerilim (I-V) Eğrisi
- 5.2 Sıcaklık Özellikleri
- 5.3 Spektral Güç Dağılımı
- 6. Mekanik ve Paket Bilgileri
- 6.1 Dış Ölçüler ve Toleranslar
- 6.2 Lehim Pedi Yerleşimi ve Tasarımı
- 6.3 Polarite Tanımlaması
- 7. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu
- 7.1 Reflow Lehimleme Profili
- 7.2 Taşıma ve Depolama Önlemleri
- 8. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
- 8.1 Paketleme Özellikleri
- 8.2 Etiketleme ve Parça Numaralandırma
- 9. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları
- 9.1 Tipik Uygulama Devreleri
- 9.2 Termal Yönetim Tasarımı
- 9.3 Optik Tasarım Hususları
- 10. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaştırma
- 11. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- 12. Pratik Kullanım Örnekleri
- 13. Çalışma Prensibi Tanıtımı
- 14. Endüstri Trendleri ve Gelişmeler
1. Ürün Genel Bakışı
Bu teknik belge, "Revizyon" aşamasında olduğu belirtilen belirli bir elektronik bileşenin yaşam döngüsü yönetimine ilişkin kapsamlı bilgiler sağlar. Ana odak noktası, 2 Aralık 2014 tarihinde saat 15:01:29'da resmi olarak yayınlanan Revizyon 2'nin resmileştirilmesidir. Belge, mühendislik ve tedarik amaçları için bileşenin durumunu ve ilişkili parametrelerini belirler. Bu dokümantasyonun temel avantajı, bileşenin revizyon durumunu ve süresiz geçerliliğini net bir şekilde tanımlayarak, uzun vadeli ürün tasarımları ve tedarik zinciri planlaması için istikrar sağlamasıdır. Bu bileşenin seçimi ve daha büyük elektronik montajlara entegrasyonunda yer alan mühendisler, tedarik uzmanları ve kalite güvence personeline yöneliktir.
2. Yaşam Döngüsü ve Revizyon Bilgileri
Belge, bileşen için tek ve kritik bir meta veri kümesini tekrar tekrar ve tutarlı bir şekilde belirtir.
2.1 Yaşam Döngüsü Aşaması
Bileşenin açıkça"Revizyon"aşamasında olduğu belirtilmiştir. Bu, bileşen tasarımının ilk sürümünde (Prototip veya İlk Üretim) olmadığını ve aynı zamanda eskimiş de olmadığını gösterir. Ürünün kararlı, revize edilmiş bir versiyonudur, bu da önceki yinelemelerin var olduğunu ve bu versiyonun güncellemeler, iyileştirmeler veya düzeltmeler içerdiğini ima eder. Revizyon aşamasında olmak, seri üretim için olgunluk ve güvenilirlik anlamına gelir.
2.2 Revizyon Numarası
Revizyon numarası açıkça2olarak tanımlanmıştır. Bu sayısal tanımlama, sürüm kontrolü için çok önemlidir ve tasarım, üretim ve test süreçlerinde yer alan tüm tarafların tam olarak aynı şartnameye atıfta bulunduğundan emin olur. İzlenebilirlik sağlar ve güncel olmayan veya yanlış dokümantasyon kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemeye yardımcı olur.
2.3 Yayın Tarihi ve Saati
Revizyon 2 için resmi yayın zaman damgası2014-12-02 15:01:29.0'dir. Bu kesin zaman damgası, bu spesifik revizyonun dokümantasyonunun ne zaman aktif ve yetkili hale geldiğini işaretleyen resmi bir kilometre taşı görevi görür. Tarihsel takip ve ürünün gelişim zaman çizelgesini anlamak için gereklidir.
2.4 Geçerlilik Süresi
Belge, geçerlilik süresini"Sonsuz"olarak belirtir. Bu önemli bir beyandır ve bu revizyonun dokümanının kendi şartları içinde planlanmış bir eskime tarihi olmadığı anlamına gelir. İçerdiği şartnamelerin süresiz olarak geçerli kalması veya yeni bir revizyonla değiştirilene kadar geçerli olması amaçlanmıştır. Bu, tasarım ve üretim taahhütleri için uzun vadeli kesinlik sağlar.
3. Teknik Parametreler ve Özellikler
Sağlanan PDF parçası idari meta verilere odaklanırken, bir elektronik bileşen için tam bir teknik belge birkaç detaylı bölüm içerir. Büyük olasılıkla bir LED veya benzeri bir bileşen için yaşam döngüsü belgesi bağlamında, aşağıdaki bölümler kritik olarak analiz edilir.
3.1 Fotometrik ve Renk Özellikleri
Detaylı bir teknik veri sayfası, bileşenin ışık çıkışının kesin ölçümlerini içerir. Bu, yayılan ışığın toplam algılanan gücünü gösterenIşık Akısı(lümen cinsinden ölçülür) içerir.Renk Sıcaklığı(Kelvin, K cinsinden ölçülür) ışığın sıcak (örn. 2700K), nötr (örn. 4000K) veya soğuk (örn. 6500K) görünüp görünmediğini tanımlar.Renksel Geriverim İndeksi (CRI), ışık kaynağının nesnelerin gerçek renklerini doğal bir ışık kaynağına kıyasla ne kadar doğru gösterdiğinin bir ölçüsüdür; daha yüksek değerler (100'e yakın) daha iyidir.Kromatiklik Koordinatları(CIE 1931 diyagramındaki x, y) yayılan ışığın tam renk noktasını sağlar. Renkli LED'ler içinBaskın Dalga BoyuveTepe Dalga Boyubelirtilir.
3.2 Elektriksel Parametreler
Temel elektriksel özellikler devre tasarımı için temeldir.İleri Gerilim (Vf), LED belirli bir akımda çalışırken üzerindeki gerilim düşüşüdür. Bu parametrenin tipik bir değeri ve bir aralığı vardır (örn. 20mA'de 3.0V ila 3.4V).İleri Akım (If)önerilen çalışma akımıdır, genellikle sürekli bir DC değeri ve mutlak maksimum derece olarak verilir.Ters Gerilim (Vr), cihaza zarar vermeden ters yönde uygulanabilecek maksimum gerilimi belirtir.Güç DağılımıVf ve If'den hesaplanır ve termal yönetim için çok önemlidir.
3.3 Termal Özellikler
LED performansı ve ömrü büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır.Eklem Sıcaklığı (Tj)yarı iletken çipin kendisindeki sıcaklıktır ve izin verilen maksimum değeri kritik bir sınırdır.Termal Direnç (Rthj-a), °C/W cinsinden ölçülür) ısının eklemden ortam havasına ne kadar etkili bir şekilde iletildiğini gösterir. Daha düşük bir değer daha iyi ısı dağılımı anlamına gelir. Bu parametreleri anlamak, uzun ömürlülüğü sağlamak ve ışık çıkışını korumak için yeterli bir soğutucu veya termal yönetim sistemi tasarlamak için gereklidir.
4. Sınıflandırma ve Gruplama Sistemi
Üretim varyasyonları, LED'lerin tutarlılığı sağlamak için gruplara ayrıldığı anlamına gelir.
4.1 Dalga Boyu ve Renk Sıcaklığı Gruplaması
LED'ler, bir dizide tek tip bir görünüm sağlamak için kromatiklik koordinatlarına göre gruplanır. Bir veri sayfası, aynı gruptaki tüm LED'lerin görsel olarak aynı görüneceğini garanti eden spesifik grupları (örn. 3-adımlı, 5-adımlı MacAdam elipsleri) tanımlar. Beyaz LED'ler için bu genellikle belirli bir Duv (kara cisim eğrisinden uzaklık) ve ilişkili renk sıcaklığı (CCT) aralığındaki gruplar olarak ifade edilir.
4.2 Işık Akısı Gruplaması
LED'ler ayrıca ışık çıkışlarına göre sıralanır. Bir akı gruplama sistemi, LED'leri standart bir test akımında ölçülen ışık akılarına göre gruplar. Bu, tasarımcıların spesifik parlaklık gereksinimlerini karşılayan bileşenleri seçmesine ve nihai uygulamada öngörülebilir performans sağlamasına olanak tanır.
4.3 İleri Gerilim Gruplaması
Verimli sürücü devreleri tasarlamaya ve paralel dizilerde tutarlı akım dağılımı sağlamaya yardımcı olmak için, LED'ler ileri gerilimlerine (Vf) göre gruplanabilir. Bu, benzer Vf özelliklerine sahip cihazları bir araya getirir.
5. Performans Eğrisi Analizi
Grafiksel veriler, yalnızca tablo verilerinden daha derin bir içgörü sağlar.
5.1 Akım - Gerilim (I-V) Eğrisi
I-V eğrisi, LED'den geçen akım ile üzerindeki gerilim arasındaki ilişkiyi gösterir. Doğrusal değildir, altında çok az akım aktığı bir açılma gerilimi sergiler. Çalışma bölgesindeki eğrinin eğimi, LED'in dinamik direnci ile ilgilidir. Bu eğri, uygun bir akım sınırlayıcı sürücü seçmek için gereklidir.
5.2 Sıcaklık Özellikleri
Grafikler tipik olarak temel parametrelerin artan sıcaklıkla nasıl bozulduğunu gösterir. Bu, çıkışın sıcaklık arttıkça azaldığı göreli ışık akısı - eklem sıcaklığı grafiğini içerir. İleri gerilim - sıcaklık eğrisi de önemlidir, çünkü Vf negatif bir sıcaklık katsayısına sahiptir (sıcaklık arttıkça azalır), bu da sabit akım sürücü stabilitesini etkileyebilir.
5.3 Spektral Güç Dağılımı
Bu grafik, her bir dalga boyunda yayılan ışığın göreli yoğunluğunu çizer. Beyaz LED'ler (genellikle mavi çip + fosfor) için, çipten gelen mavi tepe noktasını ve fosfordan gelen daha geniş sarı/kırmızı emisyonu gösterir. Bu eğrinin şekli doğrudan LED'in renk sıcaklığını ve CRI'sini belirler.
6. Mekanik ve Paket Bilgileri
Fiziksel boyutlar ve yapı detayları PCB tasarımı ve montajı için hayati öneme sahiptir.
Detaylı bir boyutsal çizim, tüm kritik ölçümleri sağlar: uzunluk, genişlik, yükseklik, bacak aralığı ve toleranslar. Bu, bileşenin baskılı devre kartı (PCB) üzerindeki belirlenen ayak izine sığacağını garanti eder.
6.2 Lehim Pedi Yerleşimi ve Tasarımı
Güvenilir bir lehim bağlantısı sağlamak için önerilen PCB lehim pedi deseni (lehim pedi geometrisi) sağlanır. Bu, ped boyutu, şekli ve bileşen terminallerine göre aralığı içerir.
6.3 Polarite Tanımlaması
Anot ve katodu tanımlama yöntemi açıkça belirtilir, genellikle bileşen gövdesindeki bir işaretleme yoluyla (örn. bir çentik, bir nokta, yeşil bir çizgi veya daha uzun bir bacak). Doğru polarite, düzgün çalışma için gereklidir.
7. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu
Doğru işleme güvenilirliği sağlar.
7.1 Reflow Lehimleme Profili
Önerilen bir reflow sıcaklık profili sağlanır; ön ısıtma, bekleme, reflow tepe sıcaklığı ve soğutma oranlarını içerir. LED paketine ve iç die'ye termal hasarı önlemek için maksimum sıcaklık ve sıcaklıkta kalma süresi limitleri belirtilir.
7.2 Taşıma ve Depolama Önlemleri
Talimatlar tipik olarak, LED'ler hassas yarı iletken cihazlar olduğu için elektrostatik deşarjdan (ESD) korumayı içerir. Nem emilimini önlemek için depolama koşulları (sıcaklık ve nem) önerileri verilir; bu, reflow sırasında "patlamış mısır" etkisine neden olabilir.
8. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
Tedarik ve üretim için lojistik.
8.1 Paketleme Özellikleri
Bileşenlerin nasıl tedarik edildiğine dair detaylar: makara tipi (örn. 7 inç veya 13 inç), bant genişliği, yuva aralığı ve yönlendirme. Makara başına miktar da belirtilir.
8.2 Etiketleme ve Parça Numaralandırma
Parça numarası kodunun açıklaması; bu genellikle renk, akı grubu, gerilim grubu ve paket tipi gibi temel özellikleri kodlar. Bu, gerekli şartnamenin kesin olarak sipariş edilmesini sağlar.
9. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları
Başarılı uygulama için rehberlik.
9.1 Tipik Uygulama Devreleri
Düşük akım uygulamaları için seri direnç hesaplaması veya daha yüksek güçlü veya hassas uygulamalar için sabit akım sürücü IC önerileri gibi temel sürücü devrelerinin şemaları.
9.2 Termal Yönetim Tasarımı
Isıyı yönetmek için PCB ve sistem tasarımı üzerine kritik rehberlik. Bu, termal viyalar, bakır döküm alanı ve uzun vadeli güvenilirlik için eklem sıcaklığını güvenli sınırlar içinde tutmak için harici bir soğutucu ihtiyacı için önerileri içerir.
9.3 Optik Tasarım Hususları
Görüş açısı, ışın deseni ve nihai uygulamada istenen aydınlatma profiline ulaşmak için ikincil optiklerin (lensler, difüzörler) potansiyel ihtiyacı hakkında notlar.
10. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaştırma
Bu spesifik belge idari olsa da, tam bir veri sayfası önceki revizyonlara veya rakip ürünlere göre avantajları vurgulayabilir. Revizyon 2 için iyileştirmeler, daha yüksek ışık verimliliği (vat başına daha fazla lümen), geliştirilmiş renk tutarlılığı (daha sıkı gruplama), geliştirilmiş güvenilirlik verileri (daha uzun L70 ömrü) veya daha sağlam bir paket tasarımı içerebilir. Bu farklılaştırıcılar, bileşeni değerlendiren mühendisler için anahtar olacaktır.
11. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Yaygın teknik sorulara dayanarak:
S: "Yaşam Döngüsü Aşaması: Revizyon" tedarik için ne anlama gelir?
C: Bileşenin aktif, kararlı üretimde olduğunu gösterir. Yeni bir prototip (tedarik sorunları olabilir) değildir ve eskimiş de değildir (son alım bildirimi tetikler). Uzun vadeli tedarik beklenir.
S: Geçerlilik "Sonsuz". Bu bileşenin asla eskimeyeceği anlamına mı gelir?
C: Hayır. Bu bağlamda "Sonsuz", Revizyon 2 için
belgeninsüresinin dolmadığı anlamına gelir. Bileşenin kendisi nihayetinde gelecekte "Eskimiş" bir yaşam döngüsü aşamasına ulaşabilir, bu ayrı bir Ürün Değişiklik Bildirimi (PCN) veya üretimden kaldırma bildirimi ile iletilir.S: Tasarımımda doğru revizyonu kullandığımdan nasıl emin olabilirim?
C: Malzeme Listesi (BOM) ve tasarım dosyalarınızda her zaman spesifik revizyon numarasına (bu durumda, 2) ve yayın tarihine atıfta bulunun. Mümkünse alınan bileşenlerdeki işaretlemeyi doğrulayın.
12. Pratik Kullanım Örnekleri
Vaka Çalışması 1: Mimari Aydınlatma Armatürü
Bir tasarımcı, tedarik istikrarı için Revizyon 2 durumunu not ederek bu bileşeni seçer. Büyük bir lineer armatürde tek tip beyaz ışık sağlamak için akı ve renk gruplarını kullanır. Eklem sıcaklığını 85°C'nin altında tutmak için gerekli alüminyum soğutucu boyutunu hesaplamak için termal direnç verileri kullanılır, böylece duyurulan 50.000 saatlik ömrü garanti eder.
Vaka Çalışması 2: Tüketici Elektroniği Göstergesi
Bir mühendis, bir ev aleti için durum göstergesi tasarlar. Veri sayfasından alınan düşük güç tüketimi ve kararlı ileri gerilim parametreleri, basit bir seri direnç sürücü devresine izin verir. Kesin mekanik boyutlar, LED'in ürün muhafazasının kalıplanmış lensine mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
13. Çalışma Prensibi Tanıtımı
Işık Yayan Diyotlar (LED'ler), elektrolüminesans yoluyla ışık yayan yarı iletken cihazlardır. P-n eklemine ileri yönde bir gerilim uygulandığında, elektronlar cihaz içindeki deliklerle yeniden birleşir ve enerjiyi foton formunda serbest bırakır. Yayılan ışığın rengi, kullanılan yarı iletken malzemenin enerji bant aralığı tarafından belirlenir (örn. mavi/UV için Galyum Nitrür, kırmızı/sarı/yeşil için Alüminyum Galyum İndiyum Fosfit). Beyaz LED'ler tipik olarak, ışığın bir kısmını daha uzun dalga boylarına dönüştüren ve beyaz olarak algılanan geniş bir spektrum üreten bir fosfor malzemesi ile kaplanmış mavi veya ultraviyole bir LED çip kullanılarak oluşturulur.
14. Endüstri Trendleri ve Gelişmeler
LED endüstrisi hızla gelişmeye devam etmektedir. Ana trendler şunları içerir:
Artırılmış Verimlilik:
Çip tasarımı, fosfor teknolojisi ve paket verimliliğindeki devam eden iyileştirmeler, ışık verimliliğini daha yükseğe taşıyarak aynı ışık çıkışı için enerji tüketimini azaltıyor.Geliştirilmiş Renk Kalitesi:
Üstün renksel geriverim gerektiren perakende ve müze aydınlatması gibi uygulamalar için yüksek CRI değerleri (90+ ve hatta 95+) ve ayarlanabilir beyaz ışık (ayarlanabilir CCT) elde etmeye güçlü bir odaklanma var.Küçültme ve Entegrasyon:
Çip Ölçekli Paket (CSP) LED'ler ve Mikro-LED'lerin geliştirilmesi, ince aralıklı ekranlar ve kompakt aydınlatma modülleri gibi uygulamalar için daha küçük, daha yoğun dizileri mümkün kılıyor.Akıllı ve Bağlantılı Aydınlatma:
Kontrol elektroniği ve iletişim protokollerinin (DALI, Zigbee gibi) doğrudan LED modüllerine entegrasyonu daha yaygın hale geliyor, bu da aydınlatma sistemlerinde Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) büyümesini kolaylaştırıyor.Güvenilirlik ve Ömür:
Özellikle yüksek güçlü uygulamalarda yaygın olan yüksek sıcaklık ve yüksek akım stres koşullarında çalışma ömrünü uzatmak ve arıza mekanizmalarını anlamak için araştırmalar devam ediyor.Research continues to extend operational lifetime and understand failure mechanisms, especially under high-temperature and high-current stress conditions common in high-power applications.
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. |