İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakış
- 1.1 Temel Özellikler
- 1.2 Hedef Uygulamalar
- 2. Teknik Özellikler Derinlemesine İnceleme
- 2.1 Mutlak Maksimum Derecelendirmeler
- 2.2 Elektriksel ve Optik Karakteristikler
- 3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri
- 3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması
- 3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması
- 4. Performans Eğrisi Analizi
- 4.1 İleri Akım - İleri Gerilim (I-V Eğrisi)
- 4.2 Işık Şiddeti - İleri Akım
- 4.3 Sıcaklık Bağımlılığı
- 5. Mekanik ve Paket Bilgileri
- 5.1 Dış Ölçüler
- 5.2 Polarite Tanımlama
- 6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
- 6.1 Bacak Şekillendirme
- 6.2 Lehimleme Koşulları
- 6.3 Depolama ve Temizleme
- 7. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
- 7.1 Paketleme Özellikleri
- 8. Uygulama Tasarım Önerileri
- 8.1 Sürücü Devre Tasarımı
- 8.2 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
- 8.3 Termal Yönetim
- 9. Teknik Karşılaştırma ve Değerlendirmeler
- 10. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- 10.1 Bu LED'i akım sınırlama direnci olmadan sürebilir miyim?
- 10.2 Tepe Dalga Boyu ile Baskın Dalga Boyu arasındaki fark nedir?
- 10.3 Sınıflandırma kodlarını nasıl yorumlamalıyım?
- 11. Tasarım Kullanım Örneği
- 12. Çalışma Prensibi
- 13. Teknoloji Trendleri
1. Ürün Genel Bakış
LTL17KCBP5D, geniş bir elektronik uygulama yelpazesinde durum göstergesi ve aydınlatma için tasarlanmış, yüksek verimlilikte bir delikten montaj LED'dir. Yaygın T-1 (5mm) çapında bir pakete ve mavi dağınık lense sahiptir; bu da geniş bir görüş açısı ve düzgün ışık dağılımı sağlar. Cihaz, 470 nm'lik baskın mavi dalga boyunda ışık yaymak için InGaN teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
1.1 Temel Özellikler
- Düşük güç tüketimi ve yüksek ışık verimliliği.
- RoHS ve kurşunsuz üretim standartlarına uyumludur.
- Mevcut tasarımlara kolay entegrasyon için standart T-1 (5mm) form faktörü.
- Geniş açılı, yumuşak ışık yayılımı için mavi dağınık lens.
1.2 Hedef Uygulamalar
Bu LED, güvenilir ve verimli görsel göstergeler gerektiren çeşitli sektörler için uygundur. Başlıca uygulama alanları şunlardır:
- İletişim ekipmanları
- Bilgisayar çevre birimleri ve anakartlar
- Tüketici elektroniği
- Ev aletleri
- Endüstriyel kontrol panelleri ve makineler
2. Teknik Özellikler Derinlemesine İnceleme
Bu bölüm, LED'in performansını tanımlayan elektriksel, optik ve termal parametrelerin detaylı bir analizini sunar.
2.1 Mutlak Maksimum Derecelendirmeler
Bu derecelendirmeler, cihaza kalıcı hasar verebilecek sınırları tanımlar. Bu koşullar altında çalışma garantisi verilmez.
- Güç Dağılımı (Pd):Maksimum 108 mW.
- Tepe İleri Akımı (IF(PEAK)):Görev döngüsü ≤ 1/10 ve genişlik ≤ 10µs olan darbe için 100 mA.
- Sürekli İleri Akım (IF):Maksimum 30 mA DC.
- Akım Düşürme:Ortam sıcaklığının (TA) 30°C üzerinde her °C için 0.4 mA doğrusal düşürme.
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Topr):-30°C ila +85°C.
- Depolama Sıcaklığı Aralığı (Tstg):-40°C ila +100°C.
- Bacak Lehimleme Sıcaklığı:LED gövdesinden 1.6mm ölçüldüğünde, 5 saniye için maksimum 260°C.
2.2 Elektriksel ve Optik Karakteristikler
Bu parametreler 25°C ortam sıcaklığında ölçülmüştür ve tipik çalışma performansını temsil eder.
- Işık Şiddeti (IV):310 mcd (min) ila 1500 mcd (max) aralığında olup, ileri akımda (IF) 20 mA'de tipik değer 680 mcd'dir. Garanti edilen değerlere ±%15 test toleransı uygulanır.
- Görüş Açısı (2θ1/2):50 derece. Bu, ışık şiddetinin eksenel (merkez) değerinin yarısına düştüğü tam açıdır.
- Tepe Dalga Boyu (λp):468 nm.
- Baskın Dalga Boyu (λd):460 nm ila 475 nm aralığında olup, tipik değer 470 nm'dir. Bu, insan gözü tarafından algılanan tek dalga boyudur.
- Spektral Bant Genişliği (Δλ):22 nm, yayılan mavi ışığın spektral saflığını gösterir.
- İleri Gerilim (VF):2.7V (min) ila 3.6V (max) aralığında olup, IF= 20 mA'de tipik değer 3.2V'dir.
- Ters Akım (IR):Ters gerilimde (VR) 5V'de maksimum 10 µA. Cihaz ters öngerilim altında çalışmak için tasarlanmamıştır.
3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri
LED'ler, üretim partisi içinde tutarlılık sağlamak için temel optik parametrelere göre sınıflara ayrılır. Bu, tasarımcıların belirli renk ve parlaklık gereksinimlerini karşılayan parçaları seçmesine olanak tanır.
3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması
Sınıflandırma, 20 mA test akımında yapılır. Her sınıfın sınırlarında ±%15 tolerans vardır.
- KL Sınıfı:310 mcd (Min) ila 520 mcd (Max)
- MN Sınıfı:520 mcd (Min) ila 880 mcd (Max)
- PQ Sınıfı:880 mcd (Min) ila 1500 mcd (Max)
3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması
Sınıflandırma, 20 mA test akımında yapılır.
- B07 Sınıfı:460.0 nm (Min) ila 465.0 nm (Max)
- B08 Sınıfı:465.0 nm (Min) ila 470.0 nm (Max)
- B09 Sınıfı:470.0 nm (Min) ila 475.0 nm (Max)
4. Performans Eğrisi Analizi
Sağlanan metinde belirli grafiksel eğriler detaylandırılmamış olsa da, bu tür LED'ler için tipik performans eğilimleri standart yarı iletken fiziğine dayanarak tanımlanabilir.
4.1 İleri Akım - İleri Gerilim (I-V Eğrisi)
LED, bir diyot için tipik olan doğrusal olmayan bir I-V karakteristiği sergiler. İleri gerilim, pozitif bir sıcaklık katsayısı gösterir; bu, belirli bir akım için eklem sıcaklığı arttıkça hafifçe azaldığı anlamına gelir.
4.2 Işık Şiddeti - İleri Akım
Işık çıkışı, normal çalışma aralığında (örn., 30 mA'ye kadar) ileri akımla yaklaşık olarak orantılıdır. Maksimum akımın aşılması, süper doğrusal verim düşüşüne ve potansiyel hasara yol açar.
4.3 Sıcaklık Bağımlılığı
Işık şiddeti tipik olarak eklem sıcaklığı arttıkça azalır. 30°C üzerinde 0.4 mA/°C'lik düşürme faktörü, termal etkileri yönetmek ve daha yüksek ortam sıcaklıklarında izin verilen maksimum akımı azaltarak güvenilirliği korumak için belirtilmiştir.
5. Mekanik ve Paket Bilgileri
5.1 Dış Ölçüler
LED, standart T-1 (5mm) radyal delikten montaj paketine uygundur. Temel boyutsal notlar şunları içerir:
- Tüm ölçüler milimetre (inç) cinsindendir.
- Aksi belirtilmedikçe genel tolerans ±0.25mm (.010\")'dir.
- Flanş altındaki maksimum reçine çıkıntısı 1.0mm (.04\")'dir.
- Bacak aralığı, bacakların paket gövdesinden çıktığı yerde ölçülür.
5.2 Polarite Tanımlama
Daha uzun bacak tipik olarak anodu (pozitif terminal), daha kısa bacak ise katodu (negatif terminal) belirtir. Ek olarak, lens flanşındaki düz bir nokta genellikle katot ile hizalanır.
6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
Uzun vadeli güvenilirliği sağlamak ve hasarı önlemek için doğru kullanım kritik öneme sahiptir.
6.1 Bacak Şekillendirme
- Bükme işlemi, LED lensinin tabanından en az 3mm uzaklıkta bir noktada gerçekleştirilmelidir.
- Bacak çerçevesinin tabanını dayanak noktası olarak kullanmayın.
- Bacakları lehimlemeden önce, oda sıcaklığında şekillendirin.
- PCB montajı sırasında mekanik stresi önlemek için minimum sıkıştırma kuvveti kullanın.
6.2 Lehimleme Koşulları
Lehim noktası ile lens tabanı arasında en az 3mm boşluk bırakılmalıdır. Lensin lehime daldırılmasından kaçınılmalıdır.
- Lehim Havyası:Sıcaklık: Maks. 350°C. Süre: Maks. 3 saniye (sadece bir kez). Konum: Epoksi ampul tabanından 1.6mm'den daha yakın olmamalı.
- Dalga Lehimleme:Ön ısıtma: Maks. 100°C, Maks. 60 saniye. Lehim Dalgası: Maks. 260°C. Süre: Maks. 5 saniye. Daldırma Konumu: Epoksi ampul tabanından 2mm'den daha aşağı olmamalı.
- Önemli:IR geri akış lehimleme, bu delikten montaj LED ürünü için uygun değildir. Aşırı sıcaklık veya süre, lens deformasyonuna veya ciddi arızaya neden olabilir.
6.3 Depolama ve Temizleme
- Depolama:Önerilen ortam: ≤30°C ve ≤%70 bağıl nem. Orijinal ambalajından çıkarılan LED'ler üç ay içinde kullanılmalıdır. Uzun süreli depolama için, kurutuculu kapalı bir kap veya nitrojen ortamı kullanın.
- Temizlik:Gerekirse izopropil alkol gibi alkol bazlı çözücüler kullanın.
7. Paketleme ve Sipariş Bilgileri
7.1 Paketleme Özellikleri
- Anti-statik paketleme torbası başına 1.000 adet.
- İç karton başına 10 paketleme torbası (toplam 10.000 adet).
- Ana dış karton başına 8 iç karton (toplam 80.000 adet).
- Her sevkiyat partisinde, sadece son paket tam olmayan bir miktar olabilir.
8. Uygulama Tasarım Önerileri
8.1 Sürücü Devre Tasarımı
LED'ler akım kontrollü cihazlardır. Birden fazla LED'i sürerken düzgün parlaklık sağlamak için, her LED ile seri olarak bir akım sınırlama direnci yerleştirilmelidir (Devre A). Bireysel ileri gerilim (VF) farklılıkları nedeniyle LED'leri doğrudan paralel bağlamak (Devre B) önerilmez; bu, akım paylaşımında ve parlaklıkta önemli farklılıklara neden olabilir.
8.2 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
LED, elektrostatik deşarjdan kaynaklanan hasara karşı hassastır. Önleyici tedbirler şunları içerir:
- Topraklanmış bileklik veya anti-statik eldiven kullanmak.
- Tüm ekipmanların, çalışma masalarının ve depolama raflarının uygun şekilde topraklanmasını sağlamak.
- Plastik lens üzerindeki statik yükü nötrleştirmek için iyonizer kullanmak.
- Personel için ESD eğitimi ve sertifikasyonunu sürdürmek.
8.3 Termal Yönetim
Güç dağılımı düşük olsa da, özellikle kapalı veya yüksek sıcaklıklı ortamlarda, ışık çıkışını ve cihaz ömrünü korumak için 30°C ortam sıcaklığının üzerindeki akım düşürme özelliğine uymak esastır.
9. Teknik Karşılaştırma ve Değerlendirmeler
LTL17KCBP5D, yaygın bir pakette parlaklık, görüş açısı ve güvenilirlik dengesi sunar. Şeffaf lens çeşitleriyle karşılaştırıldığında, dağınık lens daha geniş ve daha düzgün bir görüş konisi sağlar; bu da görüş açısının sabit olmadığı durum göstergeleri için idealdir. Tipik ileri gerilimi olan 3.2V, uygun bir seri dirençle kullanıldığında yaygın 3.3V ve 5V mantık beslemeleriyle uyumludur.
10. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
10.1 Bu LED'i akım sınırlama direnci olmadan sürebilir miyim?
Hayır. Bir LED'i doğrudan bir gerilim kaynağına bağlamak, kontrolsüz akım akışına izin verdiği için son derece sakıncalıdır; bu, maksimum derecelendirmeyi hızla aşacak ve cihazı tahrip edecektir. Sabit bir gerilim kaynağından güvenli çalışma için seri bir direnç zorunludur.
10.2 Tepe Dalga Boyu ile Baskın Dalga Boyu arasındaki fark nedir?
Tepe Dalga Boyu (λp):Spektral güç dağılımının maksimum olduğu dalga boyu.Baskın Dalga Boyu (λd):Bir referans beyaz ışıkla birleştirildiğinde, LED'in algılanan rengiyle eşleşen tek dalga boyu. λd, insan görüşünde renk belirtimi için daha alakalıdır.
10.3 Sınıflandırma kodlarını nasıl yorumlamalıyım?
Paketleme torbasına basılı sınıf kodu (örn., MN-B08), içindeki LED'lerin ışık şiddeti aralığını (MN: 520-880 mcd) ve baskın dalga boyu aralığını (B08: 465-470 nm) belirtir. Belirli bir sınıf seçmek, uygulamanızda renk ve parlaklık tutarlılığını sağlar.
11. Tasarım Kullanım Örneği
Senaryo:5V hattından beslenen bir ağ yönlendiricisi için ön panel durum göstergesi tasarlanıyor. Gösterge, çeşitli açılardan net bir şekilde görülebilir olmalı.
- Bileşen Seçimi:50° görüş açısı ve dağınık lensi ile LTL17KCBP5D mükemmel bir seçimdir.
- Devre Tasarımı:Tipik parlaklık için hedef IF= 20 mA. Tipik VFdeğeri 3.2V kullanılarak seri direnç hesaplanır: R = (Vbesleme- VF) / IF= (5V - 3.2V) / 0.02A = 90Ω. Standart 91Ω veya 100Ω direnç kullanılabilir. Direnç güç derecesi: P = I2R = (0.02)2* 90 = 0.036W, bu nedenle standart 1/8W veya 1/4W direnç yeterlidir.
- Yerleşim:LED'in PCB üzerindeki herhangi bir lehim noktasından en az 3mm uzakta yerleştirildiğinden emin olun. PCB delik aralığı LED'in bacak aralığından farklıysa, bacak bükme kılavuzlarını takip edin.
12. Çalışma Prensibi
LED, bir yarı iletken p-n ekleminde elektrolüminesans prensibiyle çalışır. Diyotun açılma eşiğini aşan bir ileri gerilim uygulandığında, n-tipi bölgeden elektronlar ve p-tipi bölgeden delikler aktif bölgeye (eklem) enjekte edilir. Bu yük taşıyıcıları yeniden birleştiğinde, enerji foton (ışık) şeklinde açığa çıkar. Aktif bölgede kullanılan özel malzeme (bu mavi LED için InGaN), yayılan ışığın dalga boyunu (rengini) belirler. Dağınık epoksi lens, yarı iletken çipi kapsüller, mekanik koruma sağlar ve ışık çıkış desenini şekillendirir.
13. Teknoloji Trendleri
T-1 paketi gibi delikten montaj LED'ler, manuel montaj, onarım veya prototiplemenin yaygın olduğu ve zorlu ortamlarda yüksek güvenilirliğin değerli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Endüstri trendi, ışık verimliliğini (elektriksel girişin her watt'ı için daha fazla ışık çıkışı) iyileştirmeye, gelişmiş sınıflandırma yoluyla daha sıkı renk tutarlılığı elde etmeye ve çeşitli termal ve çevresel stresler altında uzun vadeli güvenilirliği artırmaya odaklanmaya devam etmektedir. Yüzey montaj cihaz (SMD) LED'ler yüksek hacimli otomatik üretime hakim olsa da, delikten montaj çeşitleri, benzersiz mekanik ve montaj özelliklerini gerektiren belirli pazar segmentlerinde güçlü bir konumunu korumaktadır.
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. |