İçindekiler
- 1. Ürüne Genel Bakış
- 1.1 Genel Tanım
- 1.2 Özellikler
- 1.3 Uygulamalar
- 2. Paket Boyutları ve Polarite
- 2.1 Mekanik Şekil
- 2.2 Polarite Tanımlaması
- 3. Elektriksel ve Optik Özellikler
- 3.1 İleri Gerilim
- 3.2 Baskın Dalga Boyu
- 3.3 Işık Şiddeti
- 3.4 Diğer Parametreler
- 3.5 Mutlak Maksimum Değerler
- 4. Sınıflandırma Sistemi
- 5. Tipik Optik Karakteristik Eğrileri
- 5.1 İleri Gerilim vs İleri Akım
- 5.2 İleri Akım vs Bağıl Şiddet
- 5.3 Lehim Sıcaklığı vs Bağıl Şiddet ve İleri Akım
- 5.4 İleri Akım vs Baskın Dalga Boyu
- 5.5 Bağıl Şiddet vs Dalga Boyu
- 5.6 Radyasyon Deseni
- 6. Paketleme Bilgisi
- 6.1 Taşıyıcı Bant ve Makara
- 6.2 Etiket Formatı
- 6.3 Neme Dayanıklı Torba
- 6.4 Karton Kutu
- 6.5 Depolama Koşulları
- 7. Güvenilirlik Test Öğeleri ve Kriterleri
- 8. SMT Reflow Lehimleme Talimatları
- 8.1 Önerilen Reflow Profili
- 8.2 El Lehimleme
- 8.3 Onarım
- 8.4 Uyarılar
- 9. Kullanım Önlemleri ve Tasarım Hususları
- 9.1 Çevresel Koşullar
- 9.2 Elektrostatik Boşalma (ESD)
- 9.3 Devre Tasarımı
- 9.4 Termal Yönetim
- 10. Uygulama Örnekleri ve Tasarım Notları
- 11. Temel Çalışma Prensibi
- 12. Gelişme Trendleri
- LED Spesifikasyon Terminolojisi
- Fotoelektrik Performans
- Elektrik Parametreleri
- Termal Yönetim ve Güvenilirlik
- Ambalaj ve Malzemeler
- Kalite Kontrol ve Sınıflandırma
- Test ve Sertifikasyon
1. Ürüne Genel Bakış
1.1 Genel Tanım
Bu yeşil LED, yeşil bir çip kullanılarak üretilmiş ve 1.6mm x 0.8mm x 0.93mm boyutlarında kompakt bir yüzey montaj paketinde paketlenmiştir. Genel gösterge uygulamaları, sembol ekranları ve anahtar arka aydınlatması için tasarlanmıştır. LED, 60 derecelik dar bir görüş açısına sahiptir ve odaklanmış ışık çıkışı gerektiren uygulamalar için uygundur. RoHS gereksinimlerine uygundur ve nem hassasiyeti seviyesi 3'tür (MSL 3). Ürün, tüm SMT montaj ve lehim işlemlerine uygundur.
1.2 Özellikler
- Dar görüş açısı: 60° (%50 IV'de)
- Tüm SMT montaj ve lehim işlemlerine uygundur
- Nem hassasiyeti seviyesi: Seviye 3
- RoHS uyumlu
- Çoklu dalga boyu ve şiddet kutusunda mevcuttur
1.3 Uygulamalar
- Optik gösterge
- Anahtar ve sembol ekranı
- Genel kullanım
2. Paket Boyutları ve Polarite
2.1 Mekanik Şekil
LED paketinin uzunluğu 1.60mm, genişliği 0.80mm ve yüksekliği 0.93mm'dir (aksi belirtilmediği sürece tolerans ±0.2mm). Üstten görünüm, polarite tanımlaması için bir tarafında küçük bir çıkıntı bulunan dikdörtgen bir şekil gösterir. Alttan görünüm, iki terminali gösterir: terminal 1 katot, terminal 2 anottur. Önerilen lehim pedi düzeni: 0.70mm (anot ped genişliği), 0.30mm (boşluk), 1.2mm (katot ped genişliği) ve pedler arası dış mesafe 2.8mm'dir. Tüm boyutlar milimetre cinsindendir.
2.2 Polarite Tanımlaması
Polarite paket üzerinde işaretlenmiştir. Alttan görünümde, katot küçük bir çentik veya işaretle gösterilir. Kullanıcılar, ters önyargı hasarını önlemek için montaj sırasında doğru yönlendirmeyi sağlamalıdır.
3. Elektriksel ve Optik Özellikler
3.1 İleri Gerilim
20mA ileri akımda ve 25°C sıcaklıkta, ileri gerilim (VF) birden fazla kutuya ayrılmıştır: E0 (2.4-2.6V), F0 (2.6-2.8V), G0 (2.8-3.0V), H0 (3.0-3.2V), I0 (3.2-3.4V) ve J0 (3.4-3.6V). Tipik değerler 3.2V civarındadır. Mutlak maksimum ileri akım 30mA DC'dir, tepe darbe akımı ise 60mA'dir (1/10 görev, 0.1ms darbe genişliği).
3.2 Baskın Dalga Boyu
Baskın dalga boyu (λD) 20mA ve 25°C'de ölçülür. Kutular şunları içerir: D00 (515-520nm), E00 (520-525nm), F00 (525-530nm), G00 (530-535nm) ve J00 (535-540nm? Not: PDF, J00 530nm tipik gösteriyor mu? Aslında PDF J00 tipik 530 diyor? Kontrol: Tablo 1-1'de J00: min 350 mi? Bir dakika, dalga boyu kutuları: D00 515-520, E00 520-525, F00 525-530, G00 530-535, J00? PDF'de J00, ışık şiddeti için min 350 gösteriyor ancak dalga boyu? Aslında Tablo 1-1 kafa karıştırıcı: İleri Gerilim kutuları E0-J0, Baskın Dalga Boyu kutuları D00-J00 515-535nm değerleriyle, ancak tabloda ayrıca Işık Şiddeti kutuları da var. İnceleme: Baskın Dalga Boyu için tablo satırları: D00 515-520, E00 520-525, F00 525-530, G00 530-535, J00? J00: min 350 mi? Bu bir yer değiştirme olmalı. Muhtemelen J00 530-535nm? Düzeltelim: PDF metnine göre: D00 515, E00 520, F00 525, G00 530, J00 350? Bu muhtemelen bir hatadır. Tipik değerlere güveneceğiz: J00 için tipik baskın dalga boyu 530nm? Aslında tablo Baskın Dalga Boyu için: E0? Sanırım tablo hizalanmamış. Daha iyisi: Mevcut baskın dalga boyu kutuları 515nm'den 535nm'ye kadar kapsar, tipik değerler 525-530nm civarındadır. Ölçüm toleransı ±2nm'dir.
3.3 Işık Şiddeti
20mA'de ışık şiddeti (IV) I0 (350-530mcd), K00 (530-800mcd) ve L00 (800-1200mcd) kutularına ayrılır. Tipik şiddetler K00 kutusu için yaklaşık 530mcd'dir. Ölçüm toleransı ±10%'dur.
3.4 Diğer Parametreler
- Spektral yarı bant genişliği (Δλ): tipik 15nm.
- Görüş açısı (2θ1/2): 60°.
- Ters akım (IR) VR=5V'de: maks. 10μA.
- Termal direnç (RTHJ-S): tipik 450°C/W.
3.5 Mutlak Maksimum Değerler
Ts=25°C'de: Güç dağılımı 108mW; İleri akım 30mA; Tepe ileri akım 60mA (darbe); ESD (HBM) 1000V; Çalışma sıcaklığı -40 ile +85°C; Depolama sıcaklığı -40 ile +85°C; Bağlantı sıcaklığı 95°C. Bu sınırların aşılmamasına dikkat edilmelidir, özellikle bağlantı sıcaklığı ve güç dağılımı.
4. Sınıflandırma Sistemi
LED, ileri gerilim, baskın dalga boyu ve ışık şiddetine göre kutulara ayrılır. Bu, müşterilerin tutarlı performans için sıkı kontrollü parametrelere sahip cihazları seçmesine olanak tanır. Etiket üzerindeki kutu kodu, VF, WLD (dalga boyu) ve ışık akısı/IV alanlarını içerir. Tipik kutu yapısı aşağıdaki gibidir:
- İleri Gerilim Kutuları:E0 (2.4-2.6V), F0 (2.6-2.8V), G0 (2.8-3.0V), H0 (3.0-3.2V), I0 (3.2-3.4V), J0 (3.4-3.6V).
- Dalga Boyu Kutuları:D00 (515-520nm), E00 (520-525nm), F00 (525-530nm), G00 (530-535nm), J00 (535-540nm? ancak tipik 530nm).
- Işık Şiddeti Kutuları:I0 (350-530mcd), K00 (530-800mcd), L00 (800-1200mcd).
5. Tipik Optik Karakteristik Eğrileri
5.1 İleri Gerilim vs İleri Akım
İleri gerilim, tipik bir diyot eğrisinde ileri akımla birlikte artar. 20mA'de VF yaklaşık 3.0-3.2V'dir. Eğri, düşük akımda dik bir yükseliş ve daha yüksek akımlarda daha kademeli bir artış gösterir.
5.2 İleri Akım vs Bağıl Şiddet
Bağıl şiddet, maksimum değere kadar ileri akımla birlikte artar. Eğri, doğrusal ila hafif üst-doğrusal bir ilişki gösterir.
5.3 Lehim Sıcaklığı vs Bağıl Şiddet ve İleri Akım
Lehim sıcaklığı (veya ortam sıcaklığı) arttıkça, bağıl şiddet azalır. Bağlantı sıcaklığını 95°C'nin altında tutmak için ileri akım düşürülmelidir. Bu eğriler termal tasarıma yardımcı olur.
5.4 İleri Akım vs Baskın Dalga Boyu
İleri akım arttıkça, ısınma ve bant aralığının daralması nedeniyle baskın dalga boyu hafifçe daha uzun dalga boylarına (kırmızıya kayma) kayar.
5.5 Bağıl Şiddet vs Dalga Boyu
Spektral dağılım, yaklaşık 15nm'lik bir yarı bant genişliği ile 520-530nm civarında bir tepe gösterir.
5.6 Radyasyon Deseni
Radyasyon deseni yönlüdür ve %50 şiddette 60° görüş açısına sahiptir, odaklanmış gösterge uygulamaları için uygundur.
6. Paketleme Bilgisi
6.1 Taşıyıcı Bant ve Makara
LED'ler, genişliği 8.0mm ve cep aralığı 4.0mm olan taşıyıcı bantta paketlenir. Bant, çapı 178mm, göbek çapı 60mm ve genişliği 8.0mm olan bir makaraya sarılır. Her makarada 3000 adet bulunur. Besleme yönü belirtilmiştir ve bantta bir polarite işareti mevcuttur.
6.2 Etiket Formatı
Etiket, Parça Numarası, Özellik Numarası, Lot Numarası, Kutu Kodu (VF, Dalga Boyu, Işık Akısı/IV), Miktar ve Üretim Tarihini içerir. Kutu kodu, elektriksel ve optik özelliklerin izlenebilirliğini sağlar.
6.3 Neme Dayanıklı Torba
Makara, bir kurutucu ve nem gösterge kartı ile birlikte neme dayanıklı bir torbada kapatılır. Paket, ESD önlemleri ile etiketlenmiştir.
6.4 Karton Kutu
Sevkiyat için birden fazla makara bir karton kutuda paketlenir.
6.5 Depolama Koşulları
Alüminyum torbayı açmadan önce: ≤30°C ve ≤%75 bağıl nemde saklayın, teslimattan itibaren raf ömrü 1 yıldır. Açtıktan sonra: ≤30°C ve ≤%60 bağıl nemde saklayın ve 168 saat içinde kullanılmalıdır. Depolama koşulları aşılırsa, 60±5°C'de en az 24 saat fırınlama gereklidir.
7. Güvenilirlik Test Öğeleri ve Kriterleri
LED aşağıdaki güvenilirlik testlerini geçmiştir (örnek boyutu 22 adet, kabul kriteri 0/1):
- Reflow Lehimleme:Maks. 260°C, 10 saniye, 2 kez (JESD22-B106).
- Sıcaklık Döngüsü:-40°C'den 100°C'ye, 100 döngü (JESD22-A104).
- Termal Şok:-40°C'den 100°C'ye, 300 döngü (JESD22-A106).
- Yüksek Sıcaklık Depolama:100°C, 1000 saat (JESD22-A103).
- Düşük Sıcaklık Depolama:-40°C, 1000 saat (JESD22-A119).
- Ömür Testi:25°C, IF=20mA, 1000 saat (JESD22-A108).
Başarısızlık kriterleri: ileri gerilim değişimi ±%10 içinde (Ü.S.D x 1.1), ters akım Ü.S.D x 2.0'den az ve ışık akısı bakımı ≥%70 (A.S.D x 0.7).
8. SMT Reflow Lehimleme Talimatları
8.1 Önerilen Reflow Profili
LED, kurşunsuz reflow lehimleme ile uyumludur. Profil aşağıdaki parametrelere uygun olmalıdır: ramp-up hızı ≤3°C/s; 150°C'den 200°C'ye ön ısıtma 60-120 saniye; 217°C (TL) üzerinde süre 60-150 saniye; tepe sıcaklık (TP) 260°C, maksimum 10 saniye; soğutma hızı ≤6°C/s. 25°C'den tepeye toplam süre ≤8 dakika olmalıdır.
8.2 El Lehimleme
El lehimleme gerekliyse: havya sıcaklığı <300°C, süre <3 saniye, yalnızca bir kez.
8.3 Onarım
Onarımdan kaçınılmalıdır. Kaçınılmazsa, çift başlı bir havya kullanın ve LED özelliklerinin hasar görmediğini önceden kontrol edin.
8.4 Uyarılar
- LED'leri eğilmiş PCB'lere monte etmeyin.
- Reflow sonrası soğutma sırasında mekanik stres veya titreşim uygulamayın.
- Cihazı hızlı bir şekilde soğutmayın.
9. Kullanım Önlemleri ve Tasarım Hususları
9.1 Çevresel Koşullar
LED, yüksek konsantrasyonlarda kükürt bileşiklerine (>100ppm) veya halojen bileşiklerine (brom <900ppm, klor <900ppm, toplam halojenler <1500ppm) maruz bırakılmamalıdır. Fikstür malzemelerinden gelen uçucu organik bileşikler (VOC'ler) silikon kaplamaya nüfuz edebilir ve renk bozulmasına neden olabilir; uyumlu malzemeler kullanın.
9.2 Elektrostatik Boşalma (ESD)
LED, ESD'ye (HBM 1000V) karşı hassastır. Kullanım, depolama ve montaj sırasında uygun ESD koruması kullanın.
9.3 Devre Tasarımı
Mutlak maksimum akımı aşmamak için her zaman bir akım sınırlama direnci kullanın. Sürücü devresi ters voltaj veya aşırı akım uygulamamalıdır. Termal tasarım kritiktir: bağlantı sıcaklığını 95°C'nin altında tutmak için yeterli ısı dağılımı sağlayın.
9.4 Termal Yönetim
Termal direnç 450°C/W olduğundan, 20mA'de güç dağılımı yaklaşık 64-72mW'dir ve ortam sıcaklığının üzerinde yaklaşık 29-32°C'lik bir sıcaklık artışına neden olur. Daha yüksek akımlarda düşürme gereklidir.
10. Uygulama Örnekleri ve Tasarım Notları
Bu yeşil LED, tüketici elektroniği, endüstriyel kontroller ve otomotiv iç mekanlarında durum göstergeleri, basma düğme arka aydınlatması ve sembol aydınlatması için idealdir. Dar görüş açısı, yüksek eksenel parlaklık sağlar. Tek tip aydınlatma için uygun aralıklarla birden fazla LED kullanılabilir. PCB tasarlarken, önerilen lehim pedi boyutlarını izleyin. Sıcaklık ve akım için düşürme eğrilerini her zaman dikkate alın. Nem bariyeri torbası 168 saatten fazla açılmışsa veya kurutucu renk değiştirmişse ön fırınlama gereklidir. LED, kuru ve ESD güvenli bir ortamda saklanmalıdır.
11. Temel Çalışma Prensibi
Yeşil LED, p-n bağlantısında elektronların deliklerle yeniden birleşmesiyle ışık yayan bir galyum nitrür (GaN) veya indiyum galyum nitrür (InGaN) çipine dayanır. Yarı iletkenin bant aralığı, yeşil için tipik olarak 520nm civarında olan baskın dalga boyunu belirler. Cihaz, çipi koruyan ve istenen görüş açısını elde etmek için optik lens etkisi sağlayan şeffaf bir silikon veya epoksi reçine içinde kapsüllenmiştir.
12. Gelişme Trendleri
Yeşil LED'ler sürekli olarak daha yüksek verimlilik ve daha iyi renk kararlılığına doğru evrilmektedir. Mevcut trendler arasında daha küçük paket boyutları (örneğin, 0603), daha yüksek ışık verimliliği ve geliştirilmiş termal yönetim yer almaktadır. Yeşil LED'lerin ekran arka aydınlatması ve otomotiv aydınlatmasında kullanımı artmaya devam etmektedir. Bu 1608 paketi, boyut, parlaklık ve maliyet dengesi nedeniyle genel gösterge uygulamaları için popüler olmaya devam etmektedir.
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. |