İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 1.1 Temel Avantajlar ve Hedef Pazar
- 2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi
- 2.1 Mutlak Maksimum Değerler
- 2.2 Elektro-Optik Özellikler
- 3. Performans Eğrisi Analizi
- 3.1 Bağıl Yoğunluk - Dalga Boyu İlişkisi
- 3.2 Yönlülük Diyagramı
- 3.3 İleri Akım - İleri Voltaj İlişkisi (IV Eğrisi)
- 3.4 Bağıl Yoğunluk - İleri Akım İlişkisi
- 3.5 Sıcaklık Bağımlılığı
- 4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
- 4.1 Paket Boyutları
- 4.2 Polarite Tanımlama
- 5. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu
- 5.1 Bacak Şekillendirme
- 5.2 Depolama Koşulları
- 5.3 Lehimleme Süreci
- 5.4 Temizleme
- 5.5 Isı Yönetimi
- 5.6 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
- 6. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
- 6.1 Paketleme Şartnamesi
- 6.2 Paketleme Miktarı
- 6.3 Etiket Açıklaması
- 7. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları
- 7.1 Tipik Uygulama Devreleri
- 7.2 PCB Yerleşimi Önerileri
- 7.3 Optik Entegrasyon
- 8. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma
- 9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- 10. Tasarım ve Kullanım Vaka Çalışması
- 11. Teknik Prensip Tanıtımı
- 12. Sektör Trendleri ve Gelişmeler
1. Ürün Genel Bakışı
Bu belge, 1383UYD/S530-A3 LED lambasının teknik özelliklerini sağlar. Bu bileşen, kompakt bir pakette yüksek parlaklık sunmak üzere tasarlanmış bir yüzey montaj cihazıdır (SMD). Üstün ışık çıkışı ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için optimize edilmiş bir serinin parçasıdır.
1.1 Temel Avantajlar ve Hedef Pazar
Bu LED'in başlıca avantajları arasında yüksek ışık şiddeti, otomatik montaj için bant ve makara paketleme seçeneği ve RoHS, REACH ve halojensiz gereklilikleri gibi temel çevre ve güvenlik standartlarına uyumluluk yer alır. Çeşitli çalışma koşullarında güvenilir ve sağlam olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Hedef uygulamalar başlıca tüketici elektroniğindedir; televizyonlar, bilgisayar monitörleri, telefonlar ve gösterge veya arka aydınlatma işlevlerinin gerektiği genel bilgi işlem ekipmanlarını kapsar.
2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi
Bu bölüm, LED için tanımlanan temel elektriksel, optik ve termal parametrelerin detaylı, objektif bir yorumunu sunar.
2.1 Mutlak Maksimum Değerler
Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek stres sınırlarını tanımlar. Bu sınırların altında veya üzerinde çalışma garanti edilmez.
- Sürekli İleri Akım (IF):25 mA. Bu, bozulma riski olmadan sürekli olarak uygulanabilecek maksimum DC akımdır.
- Tepe İleri Akım (IFP):60 mA. Bu daha yüksek akım, yalnızca darbe koşullarında (görev döngüsü 1/10 @ 1 kHz) geçici tepe değerleri karşılamak için izin verilir.
- Ters Voltaj (VR):5 V. Ters öngerilimde bu voltajın aşılması, eklem bozulmasına neden olabilir.
- Güç Dağılımı (Pd):60 mW. Bu, paketin dağıtabileceği maksimum güçtür ve İleri Voltaj (VF) * İleri Akım (IF) olarak hesaplanır.
- Çalışma & Depolama Sıcaklığı:-40°C ila +85°C (çalışma) ve -40°C ila +100°C (depolama) aralığındadır. Bunlar, işlevsel ve işlevsel olmayan dönemler için çevresel sınırları tanımlar.
- Lehimleme Sıcaklığı (Tsol):5 saniye için 260°C. Bu, cihazın dalga veya yeniden akış lehimlemesi sırasında dayanabileceği maksimum termal profili belirtir.
2.2 Elektro-Optik Özellikler
Bu parametreler standart test koşullarında (Ta=25°C, IF=20mA) ölçülür ve cihazın performansını tanımlar.
- Işık Şiddeti (Iv):400 mcd (Min), 800 mcd (Tip). Bu, parlaklığın temel ölçüsüdür. 800 mcd'lik tipik değer, sınıfı için yüksek parlaklık çıkışını gösterir.
- Görüş Açısı (2θ1/2):25° (Tip). Bu dar görüş açısı, ışığın daha odaklanmış bir huzme halinde yayıldığını gösterir; yönlendirilmiş aydınlatma veya gösterge uygulamaları için uygundur.
- Tepe & Baskın Dalga Boyu (λp / λd):591 nm (Tip) / 589 nm (Tip). Bu değerler, yayılan rengi Parlak Sarı olarak doğrular. Tepe ve baskın dalga boylarının yakınlığı, iyi bir renk saflığına işaret eder.
- Spektrum Radyasyon Bant Genişliği (Δλ):15 nm (Tip). Bu, yayılan ışığın yarı maksimum yoğunluktaki spektral genişliğini tanımlar.
- İleri Voltaj (VF):20mA'de 1.7V (Min), 2.0V (Tip), 2.4V (Maks). Bu, LED çalışırken üzerindeki voltaj düşüşüdür. Devre tasarımı bu aralığı dikkate almalıdır.
- Ters Akım (IR):VR=5V'de 10 µA (Maks). Bu, cihaz ters öngerilimliyken oluşan sızıntı akımıdır.
Ölçüm Belirsizliği Notu:Veri sayfası, temel ölçümler için toleransları belirtir: VF için ±0.1V, Iv için ±%10 ve λd için ±1.0nm. Hassas uygulamalarda bunlar dikkate alınmalıdır.
3. Performans Eğrisi Analizi
Tipik karakteristik eğriler, cihazın standart olmayan koşullardaki davranışına ilişkin içgörü sağlar.
3.1 Bağıl Yoğunluk - Dalga Boyu İlişkisi
Bu eğri, spektral çıkışı grafiksel olarak temsil eder; yaklaşık 15 nm'lik tanımlı bir bant genişliği ile sarı renk emisyonunu doğrulayan, 591 nm civarında keskin bir tepe gösterir.
3.2 Yönlülük Diyagramı
Kutupsal diyagram, ışık şiddetinin uzaysal dağılımını gösterir ve 25°'lik görüş açısı ile ilişkilidir. LED lambalar için yaygın olan Lambertian veya yakın Lambertian emisyon modelini gösterir.
3.3 İleri Akım - İleri Voltaj İlişkisi (IV Eğrisi)
Bu eğri, bir diyot için tipik olan üstel ilişkiyi gösterir. İleri voltaj, akımla logaritmik olarak artar. 20mA'lik tipik çalışma noktasında voltaj yaklaşık 2.0V'dur.
3.4 Bağıl Yoğunluk - İleri Akım İlişkisi
Bu grafik, ışık şiddetinin çalışma aralığında (maksimum derecelendirilmiş akıma kadar) ileri akımla yaklaşık olarak doğrusal olduğunu gösterir. Bu, akım kontrolü ile basit parlaklık kısma imkanı sağlar.
3.5 Sıcaklık Bağımlılığı
İki temel eğri, ortam sıcaklığının (Ta) etkisini gösterir:
- Bağıl Yoğunluk - Ortam Sıcaklığı İlişkisi:Sıcaklık arttıkça ışık çıkışında bir azalma gösterir; bu, LED verim düşüşünün bir özelliğidir.
- İleri Akım - Ortam Sıcaklığı İlişkisi:Muhtemelen, sabit bir akım için ileri voltajın sıcaklıkla nasıl değiştiğini ve gerekli sürücü voltajını nasıl etkilediğini göstermek içindir.
4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
4.1 Paket Boyutları
LED, standart lamba tipi bir SMD paketinde bulunur. Veri sayfasından alınan temel boyutsal notlar şunları içerir:
- Tüm boyutlar milimetre (mm) cinsindendir.
- Bileşenin flanş yüksekliği 1.5mm'den az olmalıdır.
- Belirtilmeyen boyutlar için varsayılan tolerans ±0.25mm'dir.
4.2 Polarite Tanımlama
Polarite tipik olarak paket üzerinde bir çentik, düz kenar veya farklı boyutlu bacaklar (katot bacağı genellikle daha kısa veya işaretlidir) gibi görsel bir işaretleyici ile gösterilir. Spesifik işaretleyici, paket diyagramı ile karşılaştırılmalıdır.
5. Lehimleme ve Montaj Kılavuzu
Doğru kullanım, güvenilirlik için çok önemlidir. Kılavuzlar, cihazın yapısına ve malzeme sınırlarına dayanır.
5.1 Bacak Şekillendirme
- Bükme, contadaki stresi önlemek için epoksi ampulden en az 3mm uzakta gerçekleştirilmelidir.
- Şekillendirmeönce soldering.
- Paketi strese sokmaktan kaçının; uygun aletler kullanın.
- Bacakları oda sıcaklığında kesin.
- PCB deliklerinin LED bacaklarıyla mükemmel şekilde hizalandığından emin olun; montaj stresini önlemek için.
5.2 Depolama Koşulları
- Önerilen: ≤30°C ve ≤%70 Bağıl Nem (RH).
- Sevkiyattan sonra standart depolama ömrü: 3 ay.
- Daha uzun depolama için (1 yıla kadar): Azot atmosferi ve nem alıcı içeren kapalı bir kap kullanın.
- Yoğuşmayı önlemek için nemli ortamlarda hızlı sıcaklık değişimlerinden kaçının.
5.3 Lehimleme Süreci
Genel Kural:Lehim noktası ile epoksi ampul arasında en az 3mm mesafe koruyun.
El Lehimlemesi:
- İşlemci ucu sıcaklığı: Maks 300°C (maks 30W işlemci için).
- Bacak başına lehimleme süresi: Maks 3 saniye.
Daldırma/Dalga Lehimleme:
- Ön ısıtma sıcaklığı: Maks 100°C (maks 60 saniye için).
- Lehim banyosu sıcaklığı & süresi: 5 saniye için maks 260°C.
Kritik Lehimleme Sonrası Notları:
- LED sıcakken mekanik stres veya titreşimden kaçının.
- Tepe sıcaklığından kademeli olarak soğutun; hızlı su vermeden kaçının.
- Daldırma veya el lehimlemesi birden fazla kez yapılmamalıdır.
- Her zaman en düşük etkili lehimleme sıcaklığını kullanın.
5.4 Temizleme
- Gerekirse, yalnızca oda sıcaklığında izopropil alkol ile ≤1 dakika temizleyin.
- Oda sıcaklığında havada kurutun.
- Ultrasonik temizlikten kaçınınkesinlikle gerekli olmadıkça ve önceden nitelendirilmedikçe, çünkü iç yapıya zarar verebilir.
5.5 Isı Yönetimi
Etkili termal tasarım esastır:
- Uygulama tasarım aşamasında ısı dağılımını dikkate alın.
- Çalışma akımını, ortam sıcaklığına bağlı olarak uygun şekilde düşürün; düşürme eğrisini (veri sayfasında referans verilmiştir) kullanın.
- Nihai uygulamada LED çevresindeki sıcaklığı kontrol edin.
5.6 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
Cihaz, ESD'ye ve voltaj dalgalanmalarına karşı hassastır. Kullanım, montaj ve testin tüm aşamalarında standart ESD kullanım önlemlerine uyulmalıdır. Topraklanmış çalışma istasyonları, bileklik bantları ve iletken kaplar kullanın.
6. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
6.1 Paketleme Şartnamesi
LED'ler, nem, statik elektrik ve fiziksel şoktan kaynaklanan hasarı önlemek için paketlenmiştir:
- Birincil Paketleme:Anti-elektrostatik torbalar.
- İkincil Paketleme:İç kartonlar (karton başına 5 torba).
- Üçüncül Paketleme:Dış kartonlar (kutu başına 10 iç karton).
6.2 Paketleme Miktarı
Minimum sipariş miktarları şu şekilde yapılandırılmıştır:
- Anti-statik torba başına 200-500 adet.
- İç karton başına 5 torba.
- Dış karton başına 10 iç karton.
6.3 Etiket Açıklaması
Paketleme üzerindeki etiketler temel tanımlayıcıları içerir:
- CPN:Müşteri Parça Numarası.
- P/N:Üretici Parça Numarası (örn., 1383UYD/S530-A3).
- QTY:İçerilen miktar.
- CAT / HUE:Işık şiddeti kategorisi ve baskın dalga boyu (renk tonu) için sınıflandırma bilgisi.
- LOT No:İzlenebilir üretim parti numarası.
7. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları
7.1 Tipik Uygulama Devreleri
Bu LED'i çalıştırmak için bir akım sınırlama devresi zorunludur. En basit yöntem bir seri dirençtir. Direnç değeri (R) Ohm Kanunu kullanılarak hesaplanabilir: R = (Vbesleme - VF) / IF. Örneğin, 5V besleme, tipik 2.0V VF ve istenen 20mA IF ile: R = (5V - 2.0V) / 0.02A = 150 Ω. Sabit akım kontrolü için, özellikle kararlı parlaklık veya kısma gerektiren uygulamalarda, bir sürücü IC önerilir.
7.2 PCB Yerleşimi Önerileri
- Pad geometrisinin paket boyut çizimiyle eşleştiğinden emin olun.
- Maksimum derecelendirmelere yakın çalışılıyorsa, ısı dağılımı için yeterli bakır alanı veya termal viyalar sağlayın.
- Lehimleme kılavuzuna göre, lehim pedinden diğer herhangi bir bileşene veya LED'in epoksi gövdesine 3mm boşluk bırakın.
7.3 Optik Entegrasyon
25°'lik görüş açısı göz önüne alındığında, nihai uygulamada daha geniş veya farklı şekilli bir ışık dağılımı gerekiyorsa, lensler, ışık kılavuzları veya difüzörler kullanmayı düşünün.
8. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma
Kaynak belgede doğrudan rakip karşılaştırması sağlanmamış olsa da, bu LED'in temel farklılaştırıcı özellikleri çıkarılabilir:
- Yüksek Parlaklık:800mcd'lik tipik ışık şiddeti, standart bir lamba paketi için dikkate değerdir.
- Çevresel Uyumluluk:RoHS, REACH ve halojensiz standartlara tam uyum, küresel pazarlar ve çevre bilincine sahip tasarımlar için önemli bir avantajdır.
- Sağlam Yapı:Detaylı lehimleme ve kullanım talimatları, standart montaj süreçlerine dayanacak şekilde odaklanmış bir tasarımı önermektedir.
- Malzeme:AlGaInP yarı iletken malzeme kullanımı, yüksek verimli sarı ve kehribar LED'ler için standarttır.
9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
S1: Bu LED'i 3.3V besleme ile sürebilir miyim?
C: Evet. Seri direnç formülünü kullanarak: R = (3.3V - 2.0V) / 0.02A = 65 Ω. Direncin güç derecesinin yeterli olduğundan emin olun (P = I²R = 0.026 mW).
S2: Tepe ve Baskın Dalga Boyu arasındaki fark nedir?
C: Tepe Dalga Boyu (λp), spektrumdaki en yüksek yoğunluk noktasındaki dalga boyudur. Baskın Dalga Boyu (λd), algılanan renkle eşleşen tek renkli ışığın tek dalga boyudur. Burada görüldüğü gibi (591nm vs 589nm) genellikle birbirine yakındırlar.
S3: Depolama ömrü neden 3 ay ile sınırlıdır?
C: Bu, nem hassasiyeti ile ilgilidir. Plastik paket, ortamdaki nemi emebilir; uygun şekilde depolanmaz veya kullanımdan önce kurutulmazsa, yüksek sıcaklıkta lehimleme sırasında buhar haline gelerek katman ayrılmasına veya çatlamaya ("patlamış mısır etkisi") neden olabilir.
S4: Düşürme eğrisini nasıl yorumlarım?
C: Düşürme eğrisi (sağlanan alıntıda referans verilmiş ancak gösterilmemiştir), maksimum izin verilen ileri akımı ortam sıcaklığına karşı çizer. Sıcaklık arttıkça, aşırı ısınmayı ve erken arızayı önlemek için maksimum güvenli akım azalır.
10. Tasarım ve Kullanım Vaka Çalışması
Senaryo: Bir ağ yönlendirici için durum göstergesi paneli tasarlama.
Parlak Sarı 1383UYD/S530-A3 LED, yüksek parlaklığı ve net rengi nedeniyle seçilmiştir. Güç, ağ aktivitesi ve sistem hatalarını göstermek için bir PCB üzerine birden fazla LED yerleştirilir. Bir mikrodenetleyici GPIO pini, her LED'i 5V rayına bağlı bir 150Ω seri direnç üzerinden sürer. Dar 25°'lik görüş açısı, panelin küçük açıklıkları için mükemmeldir; ışığın aşırı yayılmadan kullanıcıya doğrudan yönlendirilmesini sağlar. Montaj sırasında, PCB, 260°C 5 saniye sınırına kesinlikle uyan bir profil ile dalga lehimleme süreci kullanılarak monte edilir. LED'ler, kullanımdan hemen öncesine kadar kapalı, nem bariyerli torbalarında saklanır ve ESD güvenli bir çalışma istasyonunda kullanılır. Bu yaklaşım, göstergelerin güvenilir, uzun vadeli çalışmasını sağlar.
11. Teknik Prensip Tanıtımı
Bu LED, bir AlGaInP (Alüminyum Galyum İndiyum Fosfür) yarı iletken çipine dayanır. Bir ileri voltaj uygulandığında, elektronlar ve delikler yarı iletkenin aktif bölgesinde yeniden birleşir ve enerjiyi fotonlar şeklinde serbest bırakır. AlGaInP alaşımının spesifik bileşimi, bant aralığı enerjisini belirler; bu da doğrudan yayılan ışığın dalga boyuna (rengine) karşılık gelir—bu durumda sarı (~589-591 nm). Epoksi reçine paketi, çipi korumak, ışık çıkışını şekillendirmek için birincil lens görevi görmek ve bacaklar için mekanik yapı sağlamak için kullanılır.
12. Sektör Trendleri ve Gelişmeler
LED endüstrisi, daha yüksek verimlilik (vat başına daha fazla lümen), geliştirilmiş renksel geriverim ve daha büyük güvenilirliğe doğru evrimini sürdürmektedir. Bu standart bir lamba tipi paket olsa da, bu tür bileşenleri etkileyen trendler şunları içerir:
- Küçültme:Aynı veya daha yüksek ışık çıkışı için paket boyutunda devam eden azalma.
- Geliştirilmiş Termal Performans:Isıyı daha iyi yönetmek, daha yüksek sürücü akımlarına ve daha uzun ömre izin vermek için yeni paket malzemeleri ve tasarımları.
- Daha Sıkı Standartlar:Çevre düzenlemelerine (AB'nin genişleyen RoHS ve REACH'i gibi) ve tedarik zinciri şeffaflığına uyum talebinin artması.
- Akıllı Entegrasyon:Bu ayrık bileşen için geçerli olmasa da, daha geniş pazar, yerleşik sürücüler ve kontrol mantığına sahip entegre akıllı LED'lerde büyüme görmektedir.
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. |