İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar
- 1.2 Hedef Pazarlar ve Uygulamalar
- 2. Teknik Parametre Analizi
- 2.1 Mutlak Maksimum Değerler
- 2.2 Elektriksel ve Optik Özellikler
- 3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri
- 3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması
- 3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması
- 4. Mekanik ve Paketleme Bilgisi
- 4.1 Dış Ölçüler ve Polarite
- 4.2 Paketleme Özellikleri
- 5. Montaj, Taşıma ve Uygulama Kılavuzları
- 5.1 Depolama ve Temizleme
- 5.2 Bacak Şekillendirme ve PCB Montajı
- 5.3 Lehimleme Süreci
- 5.4 Sürücü Devre Tasarımı
- 5.5 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
- 6. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları
- 6.1 Tipik Uygulama Senaryoları
- 6.2 Devre Tasarım Örneği
- 6.3 Termal Yönetim Hususları
- 7. Teknik Karşılaştırma ve Konumlandırma
- 8. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- 8.1 Kırmızı ve yeşil LED'leri aynı anda sürerek sarı/turuncu oluşturabilir miyim?
- 8.2 Kırmızı ve yeşil çipler arasındaki ileri gerilim neden bu kadar farklı?
- 8.3 Bu LED'in beklenen ömrü nedir?
- 8.4 Sipariş verirken sınıf kodlarını nasıl yorumlamalıyım?
1. Ürün Genel Bakışı
LTL1DETGELJ, geniş bir elektronik uygulama yelpazesinde durum göstergesi olarak tasarlanmış, iki renkli, delikten montaj bir LED göstergesidir. Popüler T-1 (3mm) çapında, beyaz dağınık lensli bir pakete sahiptir ve tek bir cihaz içinde hem bir AlInGaP kırmızı çip hem de bir InGaN yeşil çip barındırır. Bu yapılandırma, tek bir kompakt bileşenden iki farklı renk çıkışı sağlayarak, baskılı devre kartları (PCB) üzerinde tasarım esnekliği ve yer tasarrufu sunar.
1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar
Cihaz, tasarımcılar için birkaç önemli avantaj sunar. Düşük güç tüketimi ve yüksek ışık verimliliği sağlayarak, pil ile çalışan veya enerji tasarruflu uygulamalar için uygundur. Ürün, kurşunsuzdur ve tamamen RoHS uyumludur, modern çevre düzenlemelerini karşılar. Standart T-1 form faktörü, mevcut PCB düzenleri ve otomatik montaj ekipmanları ile uyumluluğu garanti eder. Kırmızı ve yeşilin tek bir pakette birleştirilmesi, envanteri basitleştirir ve birden fazla tek renkli LED gerektirmeden çoklu durum göstergesi (örn., güç açık/kapalı, bekleme/aktif) sağlar.düşük güç tüketimi ve yüksek ışık verimliliği, pil ile çalışan veya enerji tasarruflu uygulamalar için uygun hale getirir. Ürünkurşunsuzdur ve tamamen RoHS uyumludur, modern çevre düzenlemelerini karşılar.standart T-1 form faktörü, mevcut PCB düzenleri ve otomatik montaj ekipmanları ile uyumluluğu garanti eder. Kırmızı ve yeşilin tek bir pakette birleştirilmesi, envanteri basitleştirir ve birden fazla tek renkli LED gerektirmeden çoklu durum göstergesi (örn., güç açık/kapalı, bekleme/aktif) sağlar.
1.2 Hedef Pazarlar ve Uygulamalar
Bu LED, tüketici, endüstriyel ve iletişim elektroniğinde geniş uygulanabilirlik için tasarlanmıştır. Tipik uygulama sektörleri şunları içerir:iletişim ekipmanları(yönlendiriciler, modemler, ağ anahtarları),bilgisayar çevre birimleri(masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, harici sürücüler),tüketici elektroniği(ses/video ekipmanları, oyun konsolları, oyuncaklar) veev aletleri(mikrodalga fırınlar, kahve makineleri, çamaşır makineleri). Temel işlevi, son kullanıcıya net, güvenilir görsel durum geri bildirimi sağlamaktır.
2. Teknik Parametre Analizi
Bu bölüm, güvenilir devre tasarımı için kritik olan veri sayfasında belirtilen temel elektriksel, optik ve termal parametrelerin ayrıntılı, nesnel bir yorumunu sağlar.
2.1 Mutlak Maksimum Değerler
Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek stres sınırlarını tanımlar. Bu sınırlar altında veya bu sınırlarda çalışma garanti edilmez. Temel parametreler şunlardır:
- Güç Dağılımı (Pd):Kırmızı çip için 53 mW, Yeşil çip için 79 mW. Bu fark, InGaN (Yeşil) malzemesinin AlInGaP (Kırmızı) malzemesine kıyasla tipik olarak daha düşük verimliliğini yansıtır. Tasarımcılar, ortam sıcaklığını (Ta) dikkate alarak, çalışma noktasının (İleri Akım * İleri Gerilim) bu değerlerin altında kalmasını sağlamalıdır.
- İleri Akım:Her iki renk için maksimum sürekli DC ileri akım (IF) 20 mA'dır. 60 mA'lık daha yüksek bir tepe ileri akımı, yalnızca katı darbe koşullarında (görev döngüsü ≤ 1/10, darbe genişliği ≤ 0.1ms) izin verilir. DC değerinin aşılması, lümen azalmasını hızlandırır ve felaket bir arızaya neden olabilir.
- Sıcaklık Aralıkları:Çalışma sıcaklığı aralığı -30°C ila +85°C'dir. Depolama aralığı daha geniştir, -40°C ila +100°C'dir. Bu aralıklar, epoksi kaplamalı LED'ler için tipiktir.
- Lehimleme Sıcaklığı:Bacaklar, LED gövdesinden 2.0mm ölçülen mesafede maksimum 5 saniye boyunca 260°C'ye dayanabilir. Bu, dalga veya el lehimleme işlemleri için kritiktir.
2.2 Elektriksel ve Optik Özellikler
Bunlar, önerilen test/çalışma koşulu olan TA=25°C ve IF=15 mA'de ölçülen tipik performans parametreleridir.
- Işık Şiddeti (Iv):Yeşil LED'in tipik şiddeti 2500 mcd'dir (Min: 880, Maks: 4200). Kırmızı LED'in tipik şiddeti 1150 mcd'dir (Min: 520, Maks: 2500). Veri sayfası, şiddet değerleri garanti edilirken ±%30'luk bir test toleransının dahil edilmesi gerektiğini belirtir. Özellikle yeşil için yüksek tipik şiddet, bu LED'i yüksek görünürlük gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.
- Görüş Açısı (2θ1/2):Her iki rengin tipik görüş açısı 45 derecedir. Bu, ışık şiddetinin eksen üzerindeki değerinin yarısına düştüğü eksen dışı açıyı tanımlar ve panel göstergeleri için uygun, orta derecede geniş bir ışın hüzmesi sağlar.
- Dalga Boyu:Yeşil LED'in tipik baskın dalga boyu (λd) 522 nm'dir (aralık: 516-527 nm). Kırmızı LED'in tipik λd'si 623 nm'dir (aralık: 617-629 nm). Tepe dalga boyları (λp) sırasıyla yaklaşık 522 nm ve 633 nm'dir. Spektral yarım genişlik (Δλ) Yeşil için 35 nm, Kırmızı için 20 nm'dir, bu da Kırmızı LED'in daha spektral olarak saf, daha dar bir yayılıma sahip olduğunu gösterir.
- İleri Gerilim (VF):15 mA'de, VF tipik olarak Yeşil için 3.1V (Maks: 3.8V) ve Kırmızı için 2.1V'dir (Maks: 2.5V). Bu önemli fark, farklı yarı iletken malzemelerden kaynaklanır ve sürücü tasarımında, özellikle her iki renk için ortak bir akım sınırlama direnci kullanıldığında dikkate alınmalıdır.
- Ters Akım (IR):VR=5V'de maksimum ters akım 100 μA'dır. Veri sayfası açıkça cihazınters çalışma için tasarlanmadığınıbelirtir; bu test yalnızca karakterizasyon içindir. Devrede ters gerilim uygulamak LED'e zarar verebilir.
3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri
Ürün, bir üretim partisi içinde tutarlılığı sağlamak için ışık şiddeti ve baskın dalga boyuna göre sınıflara ayrılır. Tasarımcılar, kritik uygulamalarda renk ve parlaklık eşleştirmesi için sınıfları belirtebilir.
3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması
Yeşil LED'ler üç şiddet sınıfına ayrılır: PQ (880-1500 mcd), RS (1500-2500 mcd) ve TU (2500-4200 mcd). Kırmızı LED'ler üç sınıfa ayrılır: MN (520-880 mcd), PQ (880-1500 mcd) ve RS (1500-2500 mcd). Her sınıf sınırının ±%15 toleransı vardır.
3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması
Yeşil LED'ler iki dalga boyu koduna ayrılır: 1 (516-522 nm) ve 2 (522-527 nm). Kırmızı LED'ler 3 (617-623 nm) ve 4 (623-629 nm) kodlarına ayrılır. Her sınıf sınırının toleransı ±1 nm'dir. Bu sıkı kontrol, kullanıcı arayüzü tasarımı için önemli olan tutarlı renk görünümünü korumaya yardımcı olur.
4. Mekanik ve Paketleme Bilgisi
4.1 Dış Ölçüler ve Polarite
LED, standart T-1 (3mm) yuvarlak delikten montaj paketine uygundur. Temel boyutsal notlar şunlardır: tüm ölçüler mm (inç) cinsindendir, genel tolerans ±0.25mm'dir; flanş altındaki maksimum reçine çıkıntısı 1.0mm'dir; bacak aralığı, bacakların paketten çıktığı yerde ölçülür. Daha uzun bacak tipik olarak anodu (+) gösterir. Tasarımcılar, kesin PCB delik aralığı ve yerleşimi için ayrıntılı ölçülü çizime (veri sayfasında ima edilen) başvurmalıdır.
4.2 Paketleme Özellikleri
LED'ler endüstri standardı paketlemede tedarik edilir: antistatik paketleme torbası başına 500, 200 veya 100 adet. On torba bir iç karton kutuya paketlenir (toplam 5,000 adet). Sekiz iç karton kutu, ana dış sevkiyat karton kutusuna paketlenir (toplam 40,000 adet). Veri sayfası, her sevkiyat partisinde yalnızca son paketin tam olmayan bir paket olabileceğini belirtir.
5. Montaj, Taşıma ve Uygulama Kılavuzları
Doğru taşıma, güvenilirlik için esastır. Bu bölüm, veri sayfasının "Uyarılar"ını uygulanabilir tasarım ve üretim tavsiyelerine dönüştürür.
5.1 Depolama ve Temizleme
Orijinal ambalaj dışında uzun süreli depolama için, kurutuculu kapalı bir kapta veya nitrojen ortamında saklayın. Önerilen depolama koşulu ≤30°C ve ≤%70 bağıl nemdir. Temizlik gerekirse, izopropil alkol gibi alkol bazlı çözücüler kullanın.
5.2 Bacak Şekillendirme ve PCB Montajı
Bacakları, LED lensinin tabanından en az 3mm uzaklıkta bir noktadan bükün. LED gövdesini dayanak noktası olarak kullanmayın. Bacakları lehimlemedenönceve oda sıcaklığında şekillendirin. PCB montajı sırasında, epoksi lense veya iç tel bağlantılarına mekanik stres uygulamaktan kaçınmak için gereken minimum sıkıştırma kuvvetini kullanın.
5.3 Lehimleme Süreci
Lensin tabanından lehim noktasına kadar minimum 2mm mesafe koruyun. Lensi asla lehime daldırmayın. LED sıcakken lehimleme sırasında bacaklara dış stres uygulamaktan kaçının. Önerilen koşullar:
- Lehim Havyası:Maksimum 350°C, bacak başına maksimum 3 saniye (yalnızca bir kez).
- Dalga Lehimleme:Maksimum 100°C'ye 60 saniyeye kadar ön ısıtma; maksimum 260°C'de 5 saniyeye kadar lehim dalgası. Daldırma konumunun lens tabanından 2mm'den daha aşağı olmadığından emin olun.
- Kritik Not:IR geri akış lehimleme, bu delikten montaj LED ürünü içinuygun değildir. Aşırı ısı, epoksi lense zarar verir.
5.4 Sürücü Devre Tasarımı
LED'ler akım kontrollü cihazlardır. Paralel olarak birden fazla LED sürerken eşit parlaklık sağlamak için, her LED ile seri olarak ayrı bir akım sınırlama direnci kullanılmasışiddetle tavsiye edilir (Devre A). Birden fazla paralel LED için tek bir direnç kullanılması (Devre B) tavsiye edilmez, çünkü bireysel LED'ler arasındaki ileri gerilim (Vf) karakteristiğindeki küçük farklılıklar, akım paylaşımında ve dolayısıyla parlaklıkta önemli farklılıklara neden olacaktır. Tipik sürücü akımı 15-20 mA DC'dir.
5.5 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
LED, statik elektrikten zarar görmeye karşı hassastır. Önlemler şunları içerir: topraklanmış bileklikler ve antistatik eldivenler kullanmak; tüm ekipmanların, çalışma masalarının ve depolama raflarının uygun şekilde topraklanmasını sağlamak; taşıma sırasında plastik lens üzerinde birikebilecek statik yükü nötrleştirmek için bir iyon üfleyici kullanmak. ESD güvenli alanlar için bir kontrol listesi, personel eğitimi ve sertifikasyonunun doğrulanmasını içermelidir.
6. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları
6.1 Tipik Uygulama Senaryoları
İki renkli işlevsellik, çift durum göstergesi için idealdir. Yaygın uygulamalar şunlardır:Güç Durumu(Yeşil=Açık, Kırmızı=Kapalı/Bekleme),Pil Durumu(Yeşil=Şarjlı/İyi, Kırmızı=Şarj Ediliyor/Düşük),Sistem Hatası(Yeşil=Normal, Kırmızı=Hata/Alarm) veİletişim Aktivitesi(Yeşil=Bağlantı, Kırmızı=Veri Gönderme/Alma). Yüksek şiddet, orta derecede parlak ortam ışığı koşullarında kullanıma olanak tanır.
6.2 Devre Tasarım Örneği
Bir mikrodenetleyici GPIO pininden (5V besleme, Vf_yeşil=3.1V, Vf_kırmızı=2.1V, istenen If=15mA varsayılarak) bir seferde bir renk sürmek için:
Yeşil için: R = (Vcc - Vf_yeşil) / If = (5 - 3.1) / 0.015 ≈ 127 Ω (130 Ω kullanın). Direnç güç değeri: P = I²R = (0.015)² * 130 = 0.029W (standart 1/8W veya 1/10W direnç yeterlidir).
Kırmızı için: R = (5 - 2.1) / 0.015 ≈ 193 Ω (200 Ω kullanın).
Her iki rengi farklı pinlerden sürmek için iki ayrı direnç gereklidir. Sürücü devresi yüksek empedans veya negatif olabiliyorsa, ters gerilimi önlemek için seri bir diyot veya transistör kullanılabilir.
6.3 Termal Yönetim Hususları
Güç dağılımı düşük olsa da, uzun vadeli güvenilirlik için maksimum akımda (20mA) ve maksimum bağlantı sıcaklığında sürekli çalışma dikkate alınmalıdır. LED kapalı bir alandaysa yeterli hava akışı sağlayın. Maksimum bacak lehimleme sıcaklığı (260°C), LED gövdesinin çalışma sırasında görmesi gereken maksimum sıcaklık için de bir kılavuz görevi görür ve bu, belirtilen 85°C ortam sıcaklığının çok üzerindedir.
7. Teknik Karşılaştırma ve Konumlandırma
Tek renkli T-1 LED'lere kıyasla, LTL1DETGELJ'in birincil avantajı, çift gösterge ihtiyaçları için bileşen sayısını azaltması ve montajı basitleştirmesidir. Yüzey montaj iki renkli LED'lere karşı, daha kolay manuel prototipleme ve onarım, paket başına daha yüksek potansiyel akım kapasitesi (bacak çerçevesi nedeniyle) ve delikten montaj nedeniyle yüksek titreşimli ortamlarda daha fazla sağlamlık sunar. Temel farklılaştırıcı özelliği, nispeten yüksek ışık şiddetinin (özellikle yeşil) delikten montaj T-1 form faktörünün güvenilirliği ve basitliği ile birleşimidir.
8. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
8.1 Kırmızı ve yeşil LED'leri aynı anda sürerek sarı/turuncu oluşturabilir miyim?
Hayır, bu özel iki renkli LED paketi, kırmızı ve yeşil çiplerinkarşılıklı olarak dışlayıcıçalışması için tasarlanmıştır. Her ikisini aynı anda sürmek veri sayfasında belirtilmemiştir ve termal yol paylaşıldığı için öngörülemeyen renk karışımına, düzensiz akım paylaşımına ve potansiyel aşırı ısınmaya yol açabilir. Gerçek bir kehribar veya sarı gösterge için, o dalga boyunda özel bir tek renkli LED seçilmelidir.
8.2 Kırmızı ve yeşil çipler arasındaki ileri gerilim neden bu kadar farklı?
Fark, temel yarı iletken malzemelerden kaynaklanır. Kırmızı çip, daha düşük bant aralığı enerjisine sahip olan ve daha düşük bir ileri gerilime (~2.1V) yol açan AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfür) kullanır. Yeşil çip, aynı akımı elde etmek için daha yüksek bir ileri gerilim (~3.1V) gerektiren, daha yüksek bant aralığı enerjisine sahip InGaN (İndiyum Galyum Nitrür) kullanır. Bu, bir üretim varyansı değil, fiziksel bir özelliktir.
8.3 Bu LED'in beklenen ömrü nedir?
Veri sayfası resmi bir L70/B50 ömrü (lümen bakımının %70'ine ulaşma süresi) belirtmese de, bu yapıdaki tipik gösterge LED'leri, mutlak maksimum değerleri (özellikle akım ve sıcaklık) dahilinde çalıştırıldığında, 50.000 saati aşan çalışma ömrüne sahip olabilir. Ömür, esas olarak yüksek bağlantı sıcaklıklarında veya sürücü akımlarında çalıştırılarak azalır.
8.4 Sipariş verirken sınıf kodlarını nasıl yorumlamalıyım?
Uygulamanızda renk ve parlaklık tutarlılığını sağlamak için, sipariş verirken hem Işık Şiddeti Sınıf Kodunu (örn., Yeşil için RS) hem de Baskın Dalga Boyu Sınıf Kodunu (örn., Yeşil için 1) belirtmelisiniz. Örneğin, "Yeşil Sınıf RS-1" talebi, şiddeti 1500-2500 mcd arasında ve baskın dalga boyu 516-522 nm arasında olan LED'leri hedefleyecektir. Belirli sınıf kombinasyonlarının mevcudiyeti için bileşen tedarikçinize danışın.
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. |