İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi
- 2.1 Fotometrik ve Optik Karakteristikler
- 2.2 Elektriksel Parametreler
- 2.3 Termal ve Mutlak Maksimum Değerler
- 3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması Veri sayfası, cihazın ışık şiddeti için kategorize edildiğini belirtmektedir. Bu, birimlerin standart test koşulunda (IF=1mA) ölçülen ışık çıkışına göre sıralanıp satıldığı bir sınıflandırma sistemini ifade eder. Sınıflar muhtemelen minimum 200 µcd'den maksimum 650 µcd'ye kadar bir aralıktadır. Bir üründe birden fazla gösterge arasında tutarlı parlaklık gerektiren tasarımcılar, aynı ışık şiddeti sınıfından birimleri belirtmeli veya seçmelidir. Veri sayfası, dalga boyu veya ileri gerilim için ayrı sınıflar belirtmemektedir; bu, bu ürün hattı için bu parametrelerde daha sıkı üretim kontrolü veya daha az kritik varyasyon olduğunu düşündürmektedir. 4. Performans Eğrisi Analizi
- 5. Mekanik ve Paket Bilgisi
- 6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
- 7. Paketleme ve Sipariş Bilgisi
- 8. Uygulama Önerileri
- 8.1 Tipik Uygulama Senaryoları
- 8.2 Tasarım Hususları
- 9. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma
- 10. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)
- 11. Pratik Tasarım ve Kullanım Örneği
- 12. Teknik Prensip Tanıtımı
- 13. Teknoloji Trendleri ve Bağlam
1. Ürün Genel Bakışı
LTS-360JD, net ve parlak sayısal okumalar gerektiren uygulamalar için tasarlanmış, yüksek performanslı, tek haneli, yedi segmentli bir gösterge modülüdür. Temel işlevi, kompakt bir form faktöründe son derece okunabilir bir dijital karakter sağlamaktır. Bu cihazın temel avantajı, LED çipler için yüksek ışık verimliliğine sahip hiper kırmızı bir renk üretmek üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfit) yarı iletken teknolojisini kullanmasıdır. Bu özellik, onu güvenilirlik ve görünürlüğün çok önemli olduğu endüstriyel enstrümantasyon, tüketici cihazları, otomotiv gösterge panelleri (ikincil ekranlar), test ve ölçüm ekipmanları ve satış noktası terminalleri gibi geniş bir hedef pazar için uygun kılar.
2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi
Bu bölüm, veri sayfasında listelenen temel parametrelerin detaylı ve nesnel bir yorumunu sağlar.
2.1 Fotometrik ve Optik Karakteristikler
Fotometrik performans, gösterge işlevinin merkezinde yer alır.Ortalama Işık Şiddeti (Iv)1mA standart test akımında minimum 200 µcd'den maksimum 650 µcd'ye kadar belirtilmiştir. Bu aralık, cihazın parlaklık için kategorize edildiğini ve tasarımcıların tutarlı çıkışa sahip birimleri seçebileceğini gösterir.Baskın Dalga Boyu (λd)639 nm'dir veTepe Emisyon Dalga Boyu (λp)IF=20mA'de ölçülen 650 nm'dir. Bu, derin, doygun bir kırmızı olan "hiper kırmızı" rengi tanımlar.Spektral Çizgi Yarı Genişliği (Δλ)20 nm değeri, nispeten dar bir emisyon spektrumuna işaret eder ve renk saflığına katkıda bulunur.Işık Şiddeti Eşleştirme Oranımaksimum 2:1 değeri, tek bir birimdeki en parlak ve en sönük segment arasındaki parlaklık farkının, düzgün bir görünüm için kabul edilebilir bir sınır içinde kalmasını sağlar.
2.2 Elektriksel Parametreler
Elektriksel özellikler, güvenilir kullanım için çalışma sınırlarını ve koşullarını tanımlar.Segment Başına İleri Gerilim (VF)IF=20mA'de tipik değeri 2.6V, maksimum değeri 2.6V'dir. Bu, akım sınırlayıcı direnç ağını tasarlamak için kritik bir parametredir.Segment Başına Sürekli İleri Akım25°C'de maksimum 25 mA olarak derecelendirilmiştir ve 0.33 mA/°C'lik bir düşürme faktörü vardır. Bu, aşırı ısınmayı önlemek için izin verilen sürekli akımın, ortam sıcaklığı 25°C'nin üzerine çıktıkça azaldığı anlamına gelir.Tepe İleri Akımbelirli koşullar altında (1/10 görev döngüsü, 0.1ms darbe genişliği) 90 mA'ye kadar darbe şeklinde uygulanabilir; bu, daha yüksek algılanan parlaklık elde etmek için çoklama şemalarında kullanışlıdır.Ters Gerilim (VR)5V'luk derecelendirmesi nispeten düşüktür ve kazara ters polarma durumundan kaçınmak için uygun devre tasarımı ihtiyacını vurgular.
2.3 Termal ve Mutlak Maksimum Değerler
Bu derecelendirmeler, güvenli çalışma sınırlarını tanımlar ve aşılmamalıdır.Segment Başına Güç Harcaması70 mW'dır.Çalışma ve Depolama Sıcaklık Aralığı-35°C ila +85°C arasındadır; bu, iklim kontrollü olmayan ortamlarda kullanım için sağlamlık gösterir.Lehim Sıcaklığıspesifikasyonu (oturma düzleminin 1/16 inç altında, 3 saniye boyunca 260°C), dahili LED çiplere veya plastik pakete zarar vermeden yeniden akış lehimleme sürecini yönlendirmek için çok önemlidir.
3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması
Veri sayfası, cihazınışık şiddeti için kategorize edildiğinibelirtmektedir. Bu, birimlerin standart test koşulunda (IF=1mA) ölçülen ışık çıkışına göre sıralanıp satıldığı bir sınıflandırma sistemini ifade eder. Sınıflar muhtemelen minimum 200 µcd'den maksimum 650 µcd'ye kadar bir aralıktadır. Bir üründe birden fazla gösterge arasında tutarlı parlaklık gerektiren tasarımcılar, aynı ışık şiddeti sınıfından birimleri belirtmeli veya seçmelidir. Veri sayfası, dalga boyu veya ileri gerilim için ayrı sınıflar belirtmemektedir; bu, bu ürün hattı için bu parametrelerde daha sıkı üretim kontrolü veya daha az kritik varyasyon olduğunu düşündürmektedir.
4. Performans Eğrisi Analizi
Sağlanan veri sayfası alıntısı tipik karakteristik eğrilerinden bahsetse de, belirli grafikler metinde yer almamaktadır. Tipik olarak, bu tür eğriler şunları içerir:
- Bağıl Işık Şiddeti - İleri Akım (I-V Eğrisi): Bu grafik, ışık çıkışının akımla nasıl arttığını, tipik olarak doğrusal altı bir şekilde gösterir ve daha yüksek akımlarda verimlilik düşüşünü vurgular.
- İleri Gerilim - İleri Akım: Diyodun üstel I-V ilişkisini gösterir; farklı sürücü akımlarındaki gerilim gereksinimlerini anlamak için önemlidir.
- Bağıl Işık Şiddeti - Ortam Sıcaklığı: Bu eğri kritiktir, eklem sıcaklığı yükseldikçe ışık çıkışındaki azalmayı gösterir. Doğrudan akım düşürme spesifikasyonu ile ilişkilidir.
- Spektral Dağılım: Belirtilen 20 nm yarı genişlik ile 650 nm civarında merkezlenmiş, dalga boyları boyunca yayılan ışığın şiddetini gösteren bir çizim.
Bu eğriler, gelişmiş tasarım için gereklidir; mühendislerin standart dışı koşullar altında performansı modellemesine ve sürücü devresini verimlilik ve uzun ömür için optimize etmesine olanak tanır.
5. Mekanik ve Paket Bilgisi
LTS-360JD, standart bir LED gösterge paketine sahiptir. Temel mekanik spesifikasyon,0.36 inç (9.1 mm) rakam yüksekliğidir. Paket,beyaz segmentli gri bir yüzesahiptir; bu, LED'ler kapalıyken kontrastı artırır ve yandığında yayılan ışığı dağıtarak segmentlerin düzgün görünmesini sağlar. Cihaz, 10 pinli tek sıra konfigürasyonu kullanır. Detaylı ölçülü bir çizim tipik olarak genişlik, yükseklik ve derinlik, segment boyutları, pin aralığı (muhtemelen standart 0.1" veya metrik eşdeğeri) ve sağ taraftaki ondalık noktanın konumunu gösterir. Aksi belirtilmedikçe toleranslar ±0.25 mm olarak belirtilmiştir.
6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
Güvenilirliği sağlamak için lehimleme profilinin uygulanması zorunludur. Belirtilen koşul,3 saniye boyunca 260°C'dir ve paketin oturma düzleminin 1/16 inç (yaklaşık 1.6 mm) altındaki bir noktada ölçülür. Bu standart bir kurşunsuz yeniden akış profilidir. Tasarımcılar, PCB yeniden akış fırın profillerinin bu gereksinimi karşıladığından emin olmalıdır. Havya ile el lehimlemesi, hızlı ve kontrollü sıcaklıkta yapılmalıdır. Cihaz, kullanımdan önce kuru, antistatik bir ortamda saklanmalıdır. Lehimlemeden sonra temizlik, plastik paket malzemesiyle uyumlu çözücüler kullanılarak yapılmalıdır.
7. Paketleme ve Sipariş Bilgisi
Parça numarasıLTS-360JD'dir. Bu tür ayrık LED bileşenleri için standart paketleme, tipik olarak otomatik montaj için antistatik bant ve makara üzerinde veya tüplerdedir. Makara veya tüp başına belirli miktar, ayrı bir paketleme spesifikasyonunda tanımlanır. Açıklama tablosundaki "Rt. Hand Decimal" notu, cihazın rakamın sağ tarafında bir ondalık nokta içerdiğini doğrular.
8. Uygulama Önerileri
8.1 Tipik Uygulama Senaryoları
- Dijital Multimetreler ve Tezgah Üstü Cihazlar: Ölçülen değerlerin net, parlak okunmasını sağlar.
- Cihaz Kontrol Panelleri: Fırınlarda, mikrodalgalarda veya çamaşır makinelerinde zamanlayıcı sayımlarını, sıcaklık ayarlarını veya çalışma modlarını gösterir.
- Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Makine HMI'larında ayar noktalarını, sayaçları veya hata kodlarını gösterir.
- Otomotiv Yan Sanayi Göstergeleri: Yüksek görünürlüğün gerekli olduğu yardımcı göstergelerde (voltmetreler, takometreler) kullanılır.
- Oyun Cihazları ve Otomatlar: Skorları, kredileri veya seçim numaralarını gösterir.
8.2 Tasarım Hususları
- Akım Sınırlama: İstenen ileri akımı ayarlamak için her katot pini (veya ortak anot) için harici dirençler gereklidir. Direnç değeri R = (Vbesleme - VF) / IF kullanılarak hesaplanır.
- Çoklama: Birden fazla haneyi kontrol etmek için çoklamalı bir sürücü şeması yaygındır. Bu, tepe akım derecelendirmesini kullanır. Zaman içindeki ortalama akımın sürekli akım derecelendirmesine uyduğundan emin olun.
- Görüş Açısı: Geniş görüş açısı faydalıdır, ancak kullanıcının görüş hattına göre montaj yönünü dikkate alın.
- ESD Koruması: Açıkça belirtilmese de, montaj sırasında LED'ler için standart ESD işleme önlemlerine uyulmalıdır.
9. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma
LTS-360JD'nin temel farklılaştırıcı avantajı, hiper kırmızı emisyon içinşeffaf olmayan bir GaAs substratı üzerinde AlInGaPkullanmasıdır. Standart GaAsP (Galyum Arsenit Fosfit) kırmızı LED'ler gibi eski teknolojilerle karşılaştırıldığında, AlInGaP önemli ölçüde daha yüksek ışık verimliliği sunar; bu da aynı sürücü akımı için daha fazla parlaklık veya daha düşük güçte eşdeğer parlaklık sağlar. Ayrıca sıcaklık ve zaman içinde üstün renk doygunluğu ve kararlılık sunar. Filtreli beyaz LED'lerle karşılaştırıldığında, daha basit sürücü devresi (fosfor yok) ve potansiyel olarak daha uzun ömür sunar. 0.36 inç rakam yüksekliği, onu orta boy bir kategoriye yerleştirir; minyatür SMD 7 segmentli göstergelerden daha büyük, ancak büyük panel montaj rakamlardan daha küçüktür, görünürlük ve kart alanı arasında iyi bir denge sunar.
10. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)
S: Bu göstergeyi doğrudan 5V'luk bir mikrodenetleyici pininden sürebilir miyim?
C: Hayır. Tipik ileri gerilim 2.6V'dir ve bir mikrodenetleyici pini, gerilimi düşürürken aynı zamanda 20mA'yi güvenli bir şekilde sağlayamaz. Bir akım sınırlayıcı direnç ve muhtemelen akımı yönetmek için bir transistör veya sürücü IC kullanmalısınız.
S: İki ortak anot pininin (Pin 1 ve Pin 6) amacı nedir?
C: İki anot pini dahili olarak bağlıdır. Bu tasarım, mekanik simetri sağlar, ortak güç bağlantısı için PCB iz yönlendirmesini basitleştirir ve akımı daha eşit dağıtarak güvenilirliği potansiyel olarak iyileştirebilir.
S: Farklı parlaklık seviyelerini nasıl elde ederim?
C: Parlaklık, ileri akımı (maksimum derecelendirmeler dahilinde) değiştirerek veya daha yaygın ve verimli bir şekilde, sürücü sinyallerinde Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) kullanılarak kontrol edilebilir. Bu, LED'i hızlıca açıp kapatarak ortalama ışık çıkışını kontrol eder.
S: Ondalık nokta her zaman açık mıdır?
C: Hayır. Ondalık nokta, kendi katodu (Pin 7) olan ayrı bir LED segmentidir. Tıpkı A-G segmentleri gibi bağımsız olarak kontrol edilir.
11. Pratik Tasarım ve Kullanım Örneği
Bir mikrodenetleyici ve dört LTS-360JD gösterge kullanarak basit bir dijital sayaç tasarlamayı düşünün. Mikrodenetleyici, her hanenin her segmentini statik olarak sürmek için yetersiz I/O pinine sahip olacaktır (4 hane * 8 segment = 32 hat). Bu nedenle, çoklamalı bir tasarım kullanılır. Dört ortak anot pini (her hane için bir tane), dört mikrodenetleyici pinine PNP transistörler aracılığıyla bağlanır (daha yüksek akımı sağlamak için). Tüm karşılık gelen segment katotları (örneğin, tüm 'A' segmentleri) birbirine bağlanır ve bir akım sınırlayıcı direnç ağı aracılığıyla mikrodenetleyici portuna bağlanır. Mikrodenetleyici, her haneyi birer birer hızlıca etkinleştirirken o hanenin segment desenini çıkarır. Görsel süreklilik nedeniyle, tüm haneler sürekli yanıyormuş gibi görünür. Kısa açık süresi boyunca segment başına tepe akımı, iyi bir ortalama parlaklık elde etmek için daha yüksek olabilir (örneğin, 60mA), ancak ortalama akım 25mA sürekli derecelendirmesinin altında kalır.
12. Teknik Prensip Tanıtımı
LTS-360JD, katı hal aydınlatma teknolojisine dayanır. Temel ışık yayan eleman, bir AlInGaP yarı iletken çipidir. Diyotun eşik değerini aşan bir ileri gerilim uygulandığında, elektronlar ve delikler yarı iletkenin aktif bölgesine enjekte edilir. Yeniden birleşmeleri, enerjiyi foton (ışık) şeklinde serbest bırakır. Kristal kafesteki Alüminyum, İndiyum, Galyum ve Fosfit'in spesifik bileşimi, bant aralığı enerjisini belirler; bu da doğrudan yayılan ışığın dalga boyunu (rengini) belirler—bu durumda, ~650 nm'de hiper kırmızı. Şeffaf olmayan GaAs substratı, aşağıya doğru yayılan herhangi bir ışığı emerek iç yansımayı azaltarak kontrastı iyileştirir. Gri yüzey ve beyaz segment maskesi, ortam ışığını emerek ve yayılan kırmızı ışığı izleyiciye doğru verimli bir şekilde dağıtarak kontrastı daha da artırır.
13. Teknoloji Trendleri ve Bağlam
LTS-360JD gibi ayrık yedi segmentli LED göstergeler, basitlik, sağlamlık ve yüksek görünürlük gerektiren belirli uygulamalar için son derece geçerli olmaya devam ederken, ekran teknolojisindeki daha geniş trendler belirgindir. Genel olarak, alfasayısal veya grafiksel çıktı gerektiren uygulamalar içinentegre nokta matrisli LED göstergelerveOLED'lere doğru bir kayma vardır, çünkü daha fazla esneklik sunarlar. Yalnızca sayısal göstergeler için,yüzey montaj cihaz (SMD) yedi segmentli LED'lerotomatik montajı kolaylaştırmak ve ürün kalınlığını azaltmak için daha yaygın hale gelmektedir. Ancak, LTS-360JD gibi delikli montaj göstergeler, prototipleme, onarılabilirlik ve yüksek titreşime maruz kalan veya delikli bağlantıların mekanik olarak daha sağlam olduğu düşünülen uygulamalarda avantajlarını korumaktadır. Temeldeki AlInGaP teknolojisi, verimlilik ve güvenilirlik için optimize edilmeye devam etmekte ve bu tür cihazların modern performans ve uzun ömür beklentilerini karşılamasını sağlamaktadır.
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. |