İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar
- 1.2 Hedef Uygulamalar ve Piyasalar
- 2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi
- 2.1 Mutlak Maksimum Değerler
- 2.2 Elektriksel ve Optik Karakteristikler
- 3. Sınıflandırma Sistemi Şartnamesi
- 3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması
- 3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması
- 4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
- 4.1 Dış Ölçüler
- 4.2 Polarite Tanımlama
- 4.3 Paketleme Şartnamesi
- 5. Montaj, Lehimleme ve Kullanım Kılavuzları
- 5.1 Depolama Koşulları
- 5.2 Bacak Şekillendirme ve PCB Montajı
- 5.3 Lehimleme Önerileri
- 5.4 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
- 6. Sürücü Devre Tasarımı ve Uygulama Notları
- 6.1 Önerilen Sürücü Yöntemi
- 6.2 Seri Direnç Hesaplaması
- 6.3 Termal Hususlar
- 7. Performans Eğrileri ve Tipik Karakteristikler
- 8. Karşılaştırma ve Seçim Kılavuzu
- 8.1 Turuncu ve Sarı Yeşil Seçimi
- 8.2 AlInGaP Teknolojisinin Temel Farklılıkları
- 9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1. Ürün Genel Bakışı
Bu belge, durum göstergesi ve sinyalizasyon uygulamaları için tasarlanmış LTL-R14FGFAJ delikli LED lambasının özelliklerini detaylandırır. Cihaz, yüksek verimlilik ve güvenilir performans için AlInGaP (Alüminyum İndiyum Galyum Fosfür) yarı iletken teknolojisini kullanan iki farklı renk varyantında sunulur: Turuncu ve Sarı Yeşil. LED, çeşitli elektronik ekipmanlar için uygun geniş bir görüş açısı sağlayan beyaz dağınık lensli standart bir T-1 tipi pakette bulunur.
1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar
- Yüksek Verimlilik & Düşük Güç Tüketimi:Enerji kullanımını en aza indirirken optimum ışık çıkışı için tasarlanmıştır, bu da pil ile çalışan veya enerji tasarruflu uygulamalar için uygun kılar.
- Çevre Uyumluluğu:Ürün kurşunsuzdur ve RoHS (Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) direktiflerine tamamen uygundur.
- Standart Paket:Bilinen T-1 (3mm) delikli paket, mevcut PCB tasarımlarına ve prototip kartlarına kolay entegrasyon sağlar.
- Geniş Görüş Açısı:Beyaz dağınık lens, çeşitli açılardan görünürlüğü artıran düzgün bir ışık dağılımı oluşturur.
1.2 Hedef Uygulamalar ve Piyasalar
Bu LED, net ve güvenilir görsel göstergeler gerektiren çoklu endüstrilerde kullanım alanı bulan çok yönlü bir üründür. Birincil uygulama alanları şunlardır:
- Haberleşme Ekipmanları:Yönlendiriciler, modemler ve ağ anahtarları üzerindeki durum ışıkları.
- Bilgisayar Çevre Birimleri:Klavyeler, monitörler ve harici sürücülerdeki güç, aktivite ve mod göstergeleri.
- Tüketici Elektroniği:Ses/video ekipmanları, ev aletleri ve oyuncaklardaki gösterge ışıkları.
- Ev Aletleri:Mikrodalga fırınlar, çamaşır makineleri ve kahve makinelerindeki çalışma durumu göstergeleri.
2. Derinlemesine Teknik Parametre Analizi
2.1 Mutlak Maksimum Değerler
Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek sınırları tanımlar. Bu koşullar altında çalışma garanti edilmez.
- Güç Dağılımı (PD):Hem Turuncu hem de Sarı Yeşil varyantlar için 52 mW. Bu parametre termal yönetim için çok önemlidir.
- DC İleri Akım (IF):20 mA sürekli. Bu akımın aşılması ömrü önemli ölçüde azaltacak ve arızaya neden olabilir.
- Tepe İleri Akım:60 mA (darbe genişliği ≤10 μs, görev döngüsü ≤1/10). Kısa, yüksek yoğunluklu darbeler için uygundur.
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı:-30°C ila +85°C. Geniş bir çevresel koşul yelpazesinde işlevselliği garanti eder.
- Depolama Sıcaklığı Aralığı:-40°C ila +100°C.
- Bacak Lehimleme Sıcaklığı:LED gövdesinden 2.0mm ölçüldüğünde maksimum 5 saniye için 260°C. Montaj süreci kontrolü için kritiktir.
2.2 Elektriksel ve Optik Karakteristikler
Bu parametreler, ortam sıcaklığı (TA) 25°C'de ölçülür ve cihazın tipik performansını tanımlar.
- Işık Şiddeti (IV):Turuncu LED için, IF=20mA'da tipik değer 140 mcd'dir. Sarı Yeşil varyantın şiddeti sınıflandırma tablosunda belirtilmiştir. Ölçüm, CIE fotopik göz tepki eğrisini takip eder.
- Görüş Açısı (2θ1/2):Her iki renk için 100 derece. Bu, şiddetin eksenel değerinin yarısına düştüğü tam açıdır ve çok geniş bir ışın demetini gösterir.
- Tepe Dalga Boyu (λP):Turuncu: 611 nm (tipik). Sarı Yeşil: 575 nm (tipik). Bu, maksimum spektral emisyonun dalga boyudur.
- Baskın Dalga Boyu (λd):Algılanan rengi tanımlar. Turuncu: 598-612 nm aralığı. Sarı Yeşil: 565-571 nm aralığı. Spesifik değerler sınıflandırma yoluyla kontrol edilir.
- Spektral Yarı Genişlik (Δλ):Turuncu: 17 nm (tipik). Sarı Yeşil: 15 nm (tipik). Bu, yayılan ışığın spektral saflığını gösterir.
- İleri Gerilim (VF):Her iki renk için IF=20mA'da 2.1V ila 2.6V. Sürücü devrelerinde seri direnç değerlerinin hesaplanması için önemlidir.
- Ters Akım (IR):VR=5V'da maksimum 10 μA.Önemli Not:LED ters öngerilim çalışması için tasarlanmamıştır; bu test koşulu yalnızca karakterizasyon içindir.
3. Sınıflandırma Sistemi Şartnamesi
Üretimde renk ve parlaklık tutarlılığını sağlamak için LED'ler sınıflara ayrılır. LTL-R14FGFAJ iki boyutlu bir sınıflandırma sistemi kullanır.
3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması
Hem Turuncu hem de Sarı Yeşil LED'ler, her biri 20mA'da ölçülen tanımlı minimum ve maksimum ışık şiddetine sahip üç şiddet sınıfına (AB, CD, EF) ayrılır. Her sınıf limiti için tolerans ±%30'dur.
- Sınıf AB:23 - 50 mcd
- Sınıf CD:50 - 85 mcd
- Sınıf EF:85 - 140 mcd
3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması
LED'ler ayrıca renk tutarlılığını kontrol etmek için baskın dalga boylarına göre sınıflandırılır. Her sınıf limiti için tolerans ±1 nm'dir.
- Sarı Yeşil Dalga Boyu Sınıfları:
- Sınıf 1: 565.0 - 568.0 nm
- Sınıf 2: 568.0 - 571.0 nm
- Turuncu Dalga Boyu Sınıfları:
- Sınıf 3: 598.0 - 605.0 nm
- Sınıf 4: 605.0 - 612.0 nm
Sipariş verirken, spesifik performans özelliklerini garanti etmek için tipik olarak hem şiddet hem de dalga boyu sınıflarını belirten tam bir parça numarası gereklidir.
4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
4.1 Dış Ölçüler
LED, standart T-1 (3mm) radyal bacaklı pakete uygundur. Temel boyutsal notlar şunları içerir:
- Tüm ölçüler milimetredir (referans için inç verilmiştir).
- Aksi belirtilmedikçe standart tolerans ±0.25mm'dir.
- Flanş altındaki maksimum reçine çıkıntısı 1.0mm'dir.
- Bacak aralığı, bacakların paket gövdesinden çıktığı yerde ölçülür.
4.2 Polarite Tanımlama
Katot (negatif bacak) tipik olarak LED lens kenarındaki düz bir nokta ve/veya daha kısa bacak ile tanımlanır. Montajdan önce daima üreticinin işaretleme şemasına başvurun.
4.3 Paketleme Şartnamesi
LED'ler, ESD hasarını önlemek için anti-statik torbalarda paketlenir. Standart paketleme miktarları şunlardır:
- Paketleme torbası başına 1000, 500, 200 veya 100 adet.
- 10 paketleme torbası bir iç karton kutuya yerleştirilir (toplam maksimum 10.000 adet).
- 8 iç karton kutu bir dış nakliye kartonuna paketlenir (toplam maksimum 80.000 adet).
5. Montaj, Lehimleme ve Kullanım Kılavuzları
5.1 Depolama Koşulları
Uzun vadeli güvenilirlik için, LED'leri 30°C'yi ve %70 bağıl nemi aşmayan bir ortamda depolayın. Orijinal sızdırmaz, nem bariyerli torbadan çıkarılırsa, üç ay içinde kullanın. Orijinal ambalaj dışında uzun süreli depolama için, kurutuculu sızdırmaz bir kap veya nitrojen dolu bir kurutucu kullanın.
5.2 Bacak Şekillendirme ve PCB Montajı
- Bacakları, LED lens tabanından en az 3mm uzaklıkta bir noktada bükün.
- Bükme sırasında LED gövdesini dayanak noktası olarak kullanmayın.
- Tüm bacak şekillendirmesini oda sıcaklığında veönce soldering.
- PCB'ye takma sırasında, epoksi lens üzerinde mekanik stres oluşturmamak için minimum sıkıştırma kuvveti kullanın.
5.3 Lehimleme Önerileri
Lens tabanından lehim noktasına kadar minimum 2mm mesafe koruyun. Lensi asla lehime daldırmayın.
- El Lehimlemesi (Havya):
- Sıcaklık: Maksimum 350°C.
- Süre: Bacak başına maksimum 3 saniye.
- Bir lehimleme döngüsü ile sınırlandırın.
- Dalga Lehimleme:
- Ön Isıtma Sıcaklığı: Maksimum 120 saniye için maksimum 150°C.
- Lehim Dalgası (Tepe): Maksimum 270°C ±5°C.
- Temas Süresi: Maksimum 6 saniye.
- Daldırma Pozisyonu: Lens tabanından 2mm'den daha aşağı değil.
Uyarı:Aşırı sıcaklık veya süre, lensi deforme edebilir veya LED'de ciddi arızaya neden olabilir.
5.4 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
AlInGaP LED'leri elektrostatik deşarja karşı hassastır. Her zaman:
- Kullanırken topraklanmış bileklik veya anti-statik eldiven kullanın.
- Tüm çalışma istasyonlarının, araçların ve ekipmanın uygun şekilde topraklanmış olduğundan emin olun.
- Plastik lens üzerinde birikebilecek statik yükü nötrleştirmek için bir iyonizer kullanın.
6. Sürücü Devre Tasarımı ve Uygulama Notları
6.1 Önerilen Sürücü Yöntemi
LED'ler akım kontrollü cihazlardır. Özellikle birden fazla LED paralel olarak kullanıldığında düzgün parlaklık sağlamak için, her LED'i kendi seri bağlı akım sınırlayıcı direnci ile sürmekşiddetle tavsiye edilir (Devre A).
LED'leri bireysel dirençler olmadan doğrudan paralel bağlamaktan kaçının (Devre B), çünkü ileri gerilim (VF) karakteristiklerindeki küçük farklılıklar, akım paylaşımında önemli farklılıklara ve dolayısıyla düzensiz parlaklığa neden olacaktır.
6.2 Seri Direnç Hesaplaması
Akım sınırlayıcı direncin (RS) değeri Ohm Kanunu kullanılarak hesaplanır: RS= (VBesleme- VF) / IF
Burada:
- VBeslemegüç kaynağı voltajıdır.
- VFLED ileri gerilimidir (muhafazakar bir tasarım için maksimum 2.6V değerini kullanın).
- IFistenilen ileri akımdır (maksimum 20 mA sürekli).
Örnek:5V besleme için: RS= (5V - 2.6V) / 0.020A = 120 Ω. En yakın standart değer (örneğin, 120Ω veya 150Ω) kullanılabilir, akım hafifçe ayarlanır.
6.3 Termal Hususlar
Güç dağılımı düşük olsa da (52mW), bir PCB üzerinde LED'ler arasında yeterli boşluk sağlamak ve diğer ısı üreten bileşenlerin yakınına yerleştirmekten kaçınmak, özellikle sıcaklık aralığının üst ucunda çalışırken optimum ışık çıkışını ve uzun ömrü korumaya yardımcı olacaktır.
7. Performans Eğrileri ve Tipik Karakteristikler
Spesifik grafikler sağlanan metinde detaylandırılmamış olsa da, bu tür LED'ler için tipik performans eğrileri şunları içerir:
- I-V (Akım-Gerilim) Eğrisi:İleri gerilim ve akım arasındaki üstel ilişkiyi gösterir, açma gerilimini (~2.0V) vurgular.
- Bağıl Işık Şiddeti vs. İleri Akım:Işık çıkışının akımla nasıl arttığını gösterir, tipik olarak önerilen çalışma aralığında neredeyse doğrusal bir ilişki içindedir.
- Bağıl Işık Şiddeti vs. Ortam Sıcaklığı:Bağlantı sıcaklığı arttıkça ışık çıkışındaki azalmayı gösterir, yüksek sıcaklık ortamları için önemli bir husustur.
- Spektral Dağılım:Bağıl şiddetin dalga boyuna karşı grafiği, tepe noktasını (λP) ve spektral yarı genişliği (Δλ) gösterir.
- Görüş Açısı Deseni:Işık şiddetinin uzaysal dağılımını gösteren bir kutupsal grafik, geniş 100 derecelik görüş açısını doğrular.
Tasarımcılar, sürücü akımı, termal yönetim ve optik tasarım konusunda bilinçli kararlar vermek için bu grafiksel temsiller için üreticinin tam veri sayfasına başvurmalıdır.
8. Karşılaştırma ve Seçim Kılavuzu
8.1 Turuncu ve Sarı Yeşil Seçimi
- Turuncu (611nm tepe):Yüksek ışık şiddeti (tip. 140 mcd'ye kadar) sunar ve genellikle uyarı veya dikkat çekici göstergeler için seçilir. Daha uzun dalga boyu, bazen kırmızıya kıyasla belirli ortam ışığı koşullarında daha iyi görünürlük sağlayabilir.
- Sarı Yeşil (~575nm tepe):İnsan gözünün maksimum hassasiyetine (555nm) yakın konumlanmıştır, belirli bir ışınımsal güç için yüksek algılanan parlaklık sağlar. Net, nötr sinyalizasyonun gerekli olduğu genel durum göstergeleri için sıklıkla kullanılır.
8.2 AlInGaP Teknolojisinin Temel Farklılıkları
Standart GaP (Galyum Fosfür) gibi eski teknolojilerle karşılaştırıldığında, bu üründe kullanılan AlInGaP LED'leri şunları sunar:
- Daha Yüksek Verimlilik:Watt başına daha fazla lümen, aynı akımda daha parlak çıkış sağlar.
- Daha İyi Sıcaklık Kararlılığı:Genellikle sıcaklık arttıkça ışık çıkışında daha az azalma gösterir.
- Üstün Renk Doygunluğu:Kırmızı-turuncu-sarı spektrumunda daha parlak ve daha doygun renkler üretebilir.
9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
S: Bu LED'i daha fazla parlaklık için 30mA'da sürebilir miyim?
C: Hayır. Mutlak maksimum sürekli ileri akım 20mA'dır. Bu değerin aşılması LED'in ömrünü büyük ölçüde azaltacak ve aşırı ısınma nedeniyle anında arızaya neden olabilir.
S: Sabit bir akım kaynağı ile bile neden bir seri direnç gereklidir?
C> Gerçek bir sabit akım kaynağı, akım regülasyonu için seri direnç gerektirmez. Ancak, voltaj kaynakları (5V veya 3.3V ray gibi) kullanan çoğu pratik uygulamada, LED üzerinden geçen akımı ayarlamak ve sınırlamak için seri direnç en basit ve en uygun maliyetli yöntemdir.
S: Işık şiddeti sınıflarındaki ±%30 tolerans ne anlama geliyor?
C> Bu, belirli bir sınıfta (örneğin, EF: 85-140 mcd) etiketlenmiş bir LED'in gerçek test edilmiş şiddetinin, belirtilen sınıf limitlerinden %30 daha yüksek veya daha düşük olabileceği anlamına gelir. Bu bir test toleransıdır, üretim yayılımı değildir. Sınıflandırma süreci, LED'leri bu aralıklara ayırır.
S: Bu LED dış mekan kullanımı için uygun mudur?
C> Veri sayfası, iç ve dış mekan işaretleri için uygun olduğunu belirtir. Ancak, uzun süreli dış mekan maruziyeti için, nemden korumak için PCB üzerinde konformal kaplama ve UV'ye dayanıklı lens malzemesi (bu beyaz dağınık lens sağlayabilir) gibi ek tasarım hususları gereklidir. Kritik uygulamalar için spesifik çevresel derecelendirmeleri üretici ile doğrulayın.
S: Anot ve katodu nasıl tanımlarım?
C> Tipik olarak, katot (negatif) bacak daha kısadır ve LED'in plastik flanşında düz bir kenar ile işaretlenmiş olabilir. Spesifik işaretleme şeması için daima üreticinin veri sayfası şemasına bakın.
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. |