İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakışı
- 1.1 Temel Özellikler
- 1.2 Hedef Uygulamalar
- 2. Teknik Parametre Detaylı İncelemesi
- 2.1 Mutlak Maksimum Değerler
- 2.2 Elektriksel ve Optik Karakteristikler
- 3. Sınıflandırma Sistemi Spesifikasyonu
- 3.1 Işık Şiddeti Sınıfları
- 4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
- 4.1 Dış Ölçüler
- 4.2 Paketleme Spesifikasyonları
- 5. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
- 5.1 Bacak Şekillendirme
- 5.2 Lehimleme Süreci
- 5.3 Depolama ve Temizleme
- 6. Uygulama ve Tasarım Hususları
- 6.1 Sürücü Devre Tasarımı
- 6.2 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
- 6.3 Uygulama Uygunluğu
- 7. Performans Eğrileri ve Tipik Karakteristikler
- 8. Teknik Karşılaştırma ve Tasarım Avantajları
- 9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- 9.1 Tepe dalga boyu ile baskın dalga boyu arasındaki fark nedir?
- 9.2 Bu LED'i seri direnç olmadan sürebilir miyim?
- 9.3 Lens ile lehim noktası arasında neden en az 2mm boşluk gereklidir?
- 9.4 Uygulamam için doğru sınıfı nasıl seçerim?
- 10. Pratik Tasarım Vaka Çalışması
- 11. Çalışma Prensibi
- 12. Teknoloji Trendleri
1. Ürün Genel Bakışı
LTL750RGBHBJH292U, tek bir siyah plastik gövde içinde Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB) LED çiplerini entegre eden, delikli montajlı, dik açılı bir Devre Kartı Göstergesi (CBI) lambasıdır. Renk karışımı ve düzgün ışık dağılımı için beyaz dağınık bir lense sahiptir. Bu bileşen, çok renkli gösterge ihtiyaçları için yığınlanabilir ve kolay monte edilebilir bir çözüm sunarak, baskılı devre kartlarına (PCB) veya panellere çok yönlü montaj için tasarlanmıştır.
1.1 Temel Özellikler
- Kurşun (Pb) içermeyen ve RoHS uyumlu yapı.
- Yüksek ışık verimliliği ile düşük güç tüketimi.
- PCB veya panel entegrasyonu için uygun çok yönlü montaj seçenekleri.
- Renk karışımı için beyaz dağınık lensli entegre RGB LED çipleri.
1.2 Hedef Uygulamalar
Bu LED lamba, çok renkli durum göstergesi, sinyalizasyon veya arka aydınlatma gerektiren geniş bir elektronik ekipman yelpazesi için uygundur. Başlıca uygulama sektörleri şunlardır:
- Haberleşme Ekipmanları
- Bilgisayar Çevre Birimleri ve Sistemleri
- Tüketici Elektroniği
- Ev Aletleri
- Endüstriyel Kontrol Sistemleri
2. Teknik Parametre Detaylı İncelemesi
Aksi belirtilmedikçe tüm spesifikasyonlar 25°C ortam sıcaklığında (TA) tanımlanmıştır.
2.1 Mutlak Maksimum Değerler
Bu limitlerin ötesindeki gerilimler cihaza kalıcı hasar verebilir.
- Güç Dağılımı:Kırmızı: 80 mW, Yeşil: 108 mW, Mavi: 108 mW.
- Tepe İleri Akımı:(1/10 Görev Döngüsü, 0.1ms Darbe) Kırmızı: 90 mA, Yeşil: 100 mA, Mavi: 100 mA.
- DC İleri Akım (Sürekli):Tüm renkler için 30 mA.
- Azaltma Faktörü:50°C'den itibaren tüm renkler için doğrusal azaltma, 0.57 mA/°C.
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı:-40°C ila +85°C.
- Depolama Sıcaklığı Aralığı:-40°C ila +100°C.
- Bacak Lehimleme Sıcaklığı:LED gövdesinden 2.0mm ölçülen, 5 saniye için maksimum 260°C.
2.2 Elektriksel ve Optik Karakteristikler
20mA ileri akımında (IF) ölçülen tipik performans parametreleri.
- Işık Şiddeti (Iv):
- Kırmızı: 140 - 725 mcd
- Yeşil: 170 - 870 mcd
- Mavi: 38 - 180 mcd
- Görüş Açısı (2θ1/2):Tüm renkler için yaklaşık 110 derece. Bu, ışık şiddetinin eksenel değerinin yarısına düştüğü eksen dışı açıdır.
- Tepe Dalga Boyu (λP):
- Kırmızı: ~634 nm
- Yeşil: ~525 nm
- Mavi: ~470 nm
- Baskın Dalga Boyu (λd):
- Kırmızı: 618 - 630 nm
- Yeşil: 513 - 530 nm
- Mavi: 465 - 477 nm
- İleri Gerilim (VF):
- Kırmızı: 1.7V (Min), 2.2V (Tip), 2.7V (Maks)
- Yeşil: 2.5V (Min), 3.2V (Tip), 3.6V (Maks)
- Mavi: 2.5V (Min), 3.2V (Tip), 3.6V (Maks)
- Ters Akım (IR):VR = 5V'da ölçülmüştür. Kırmızı: maks. 10 μA, Yeşil/Mavi: maks. 50 μA. Cihaz ters öngerilimli çalışma için tasarlanmamıştır.
3. Sınıflandırma Sistemi Spesifikasyonu
LED'ler, 20mA'daki ışık şiddetlerine göre sınıflara ayrılır. Bu, üretim partileri için tanımlı bir aralıkta renk ve parlaklık tutarlılığını sağlar. Her sınıf limiti için ±%15 tolerans uygulanır.
3.1 Işık Şiddeti Sınıfları
- Kırmızı Sınıflar:
- RA: 140 - 240 mcd
- RB: 240 - 420 mcd
- RC: 420 - 725 mcd
- Yeşil Sınıflar:
- GA: 170 - 290 mcd
- GB: 290 - 500 mcd
- GC: 500 - 870 mcd
- Mavi Sınıflar:
- BA: 38 - 65 mcd
- BB: 65 - 110 mcd
- BC: 110 - 180 mcd
Işık şiddeti için spesifik sınıf kodu, her paketleme torbasında işaretlenmiştir ve üretimde hassas seçime olanak tanır.
4. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
4.1 Dış Ölçüler
Cihaz standart bir dik açılı delikli paket kullanır. Önemli boyutsal notlar şunları içerir:
- Tüm ölçüler milimetre cinsindendir (orijinal çizimde inç olarak verilmiştir).
- Aksi belirtilmedikçe genel tolerans ±0.25mm'dir.
- Flanş altındaki maksimum çıkıntılı reçine 1.0mm'dir.
- Bacak aralığı, bacakların paket gövdesinden çıktığı noktada ölçülür.
4.2 Paketleme Spesifikasyonları
Ürün, bileşenleri korumak ve işlemeyi kolaylaştırmak için çok seviyeli bir paketleme sisteminde tedarik edilir.
- Tüp:46 adet tutar. Boyutlar: 520mm x 12.7mm x 8.9mm.
- İç Karton:156 tüp içerir, toplam 7,176 adet. Boyutlar: 544mm x 180mm x 141mm.
- Dış Karton:4 iç karton içerir, toplam 28,704 adet. Boyutlar: 550mm x 370mm x 302mm.
5. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
Uygun işleme, cihaz güvenilirliğini sağlamak ve hasarı önlemek için kritiktir.
5.1 Bacak Şekillendirme
- Bükme, LED lensinin tabanından en az 3mm uzaklıkta bir noktada gerçekleştirilmelidir.
- Bacak çerçevesinin tabanını dayanak noktası olarak kullanmayın.
- Bacak şekillendirme, lehimleme işleminden önce, normal sıcaklıkta yapılmalıdır.
- PCB montajı sırasında, bacaklar veya paket üzerinde aşırı mekanik gerilimden kaçınmak için gerekli minimum kıvırma kuvvetini kullanın.
5.2 Lehimleme Süreci
Lensin tabanı ile lehim noktası arasında en az 2mm boşluk korunmalıdır. Lensin lehime daldırılmasından kaçınılmalıdır.
- Lehim Havyası:
- Sıcaklık: Maks. 350°C.
- Süre: Maks. 3 saniye (sadece bir kez).
- Dalga Lehimleme:
- Ön Isıtma Sıcaklığı: Maks. 100°C.
- Ön Isıtma Süresi: Maks. 60 saniye.
- Lehim Dalgası Sıcaklığı: Maks. 260°C.
- Lehimleme Süresi: Maks. 5 saniye.
Önemli Not:Aşırı lehimleme sıcaklığı ve/veya süresi, lens deformasyonuna veya LED'in bozulmasına neden olabilir. Kızılötesi (IR) reflow lehimleme, bu delikli tip LED lamba için uygun bir işlem değildir.
5.3 Depolama ve Temizleme
- Depolama:Önerilen depolama koşulları ≤30°C ve ≤%70 bağıl nemdir. Orijinal ambalajından çıkarılan LED'ler üç ay içinde kullanılmalıdır. Daha uzun süreli depolama için, kurutuculu kapalı bir kap veya nitrojen ortamı kullanın.
- Temizleme:Gerekirse, sadece izopropil alkol gibi alkol bazlı çözücülerle temizleyin.
6. Uygulama ve Tasarım Hususları
6.1 Sürücü Devre Tasarımı
LED'ler akım kontrollü cihazlardır. Özellikle paralel konfigürasyonlarda birden fazla LED'i sürerken düzgün parlaklık sağlamak için, her bir LED ile seri olarak bir akım sınırlayıcı direnç kullanılması şiddetle tavsiye edilir (Devre Modeli A). LED'ler arasındaki ileri gerilim (Vf) karakteristiklerindeki küçük farklılıklar, akım paylaşımında önemli farklılıklara ve dolayısıyla düzensiz parlaklığa yol açabileceğinden, bireysel seri dirençler olmadan birden fazla LED'i paralel sürmek (Devre Modeli B) önerilmez.
6.2 Elektrostatik Deşarj (ESD) Koruması
Bu LED'ler, ani veya gecikmeli hasara neden olabilen elektrostatik deşarja ve güç dalgalanmalarına karşı hassastır. ESD hasarını önlemek için:
- Operatörler LED'leri işlerken iletken bileklik veya antistatik eldiven giymelidir.
- Tüm ekipmanlar, makineler, çalışma masaları ve depolama rafları uygun şekilde topraklanmalıdır.
- Çalışma alanındaki statik yükleri nötrleştirmek için bir iyonizer üfleyici kullanın.
6.3 Uygulama Uygunluğu
Bu LED lamba, genel iç ve dış mekan tabela uygulamalarının yanı sıra standart elektronik ekipmanlar için uygundur. Belirtilen -40°C ila +85°C çalışma sıcaklığı aralığı, çeşitli çevre koşullarında kullanımı destekler.
7. Performans Eğrileri ve Tipik Karakteristikler
Veri sayfası, temel ilişkileri grafiksel olarak temsil eden tipik performans eğrilerine atıfta bulunur. Bu eğriler, detaylı tasarım analizi için gereklidir.
- Bağıl Işık Şiddeti - İleri Akım:Her renk için ışık çıkışının akımla, tipik olarak maksimum derecelendirilmiş akıma kadar nasıl arttığını gösterir.
- İleri Gerilim - İleri Akım:Her LED çipinin V-I karakteristiğini gösterir, uygun seri direnç değerini hesaplamak için çok önemlidir.
- Bağıl Işık Şiddeti - Ortam Sıcaklığı:Eklem sıcaklığı arttıkça ışık çıkışının azalmasını gösterir, yüksek güçlü veya yüksek ortam sıcaklıklı uygulamalarda termal yönetimin önemini vurgular.
- Spektral Dağılım:Her renk için bağıl ışıma gücünün dalga boyuna karşı grafiğini gösterir, tepe ve baskın dalga boylarını görsel olarak sunar.
Tasarımcılar, sürüş koşullarını optimize etmek, verimlilik değiş tokuşlarını anlamak ve standart dışı sıcaklıklardaki performansı tahmin etmek için bu eğrilere başvurmalıdır.
8. Teknik Karşılaştırma ve Tasarım Avantajları
LTL750RGBHBJH292U, çok renkli gösterge için çeşitli tasarım avantajları sunar:
- Entegre RGB Çözümü:Üç ayrı renk çipini tek bir dik açılı pakette birleştirir, üç ayrı tek renkli LED kullanmaya kıyasla PCB alanından tasarruf sağlar.
- Beyaz Dağınık Lens:Renk karışımı ve daha geniş, daha düzgün bir görüş deseni sağlar, çeşitli açılardan görülebilmesi gereken durum göstergeleri için idealdir.
- Standartlaştırılmış Sınıflandırma:Işık şiddeti için tanımlanan sınıflandırma sistemi, üretimde öngörülebilir ve tutarlı parlaklık seviyelerine olanak tanır, nihai montajlarda renk ve parlaklık eşleştirme sorunlarını azaltır.
- Sağlam Delikli Tasarım:PCB'ye güçlü mekanik bağlantı sunar, titreşime maruz kalan veya manuel montaj gerektiren uygulamalar için uygundur.
9. Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
9.1 Tepe dalga boyu ile baskın dalga boyu arasındaki fark nedir?
Tepe dalga boyu (λP), yayılan optik gücün maksimum olduğu dalga boyudur. Baskın dalga boyu (λd), CIE renklilik diyagramından türetilir ve LED'in algılanan rengiyle eşleşecek saf tek renkli bir ışığın tek dalga boyunu temsil eder. LED'ler için λd, genellikle insanın renk algısıyla daha alakalıdır.
9.2 Bu LED'i seri direnç olmadan sürebilir miyim?
Hayır. Bir LED'i doğrudan bir gerilim kaynağından sürmek önerilmez ve aşırı akım nedeniyle cihazı bozma olasılığı yüksektir. Bir LED, kontrollü bir akımla sürülmelidir; bu genellikle sabit akım sürücü veya daha yaygın olarak, seri akım sınırlayıcı dirençli bir gerilim kaynağı kullanılarak sağlanır.
9.3 Lens ile lehim noktası arasında neden en az 2mm boşluk gereklidir?
Bu boşluk, lehimleme işlemi sırasında LED'in epoksi lensine termal hasar gelmesini önler. Aşırı ısı, lensin çatlamasına, renginin bozulmasına veya deforme olmasına neden olabilir; bu da optik performansı bozar ve potansiyel olarak yarı iletken die'yi çevresel kirleticilere maruz bırakır.
9.4 Uygulamam için doğru sınıfı nasıl seçerim?
Tasarımınız için gerekli minimum ışık şiddetine göre sınıfı seçin. Örneğin, uygulamanız 20mA'da minimum 300 mcd kırmızı şiddet gerektiriyorsa, RB veya RC sınıflarını belirtmeniz gerekir. Sınıf tablosuna danışmak, parlaklık spesifikasyonlarınızı karşılayan bileşenler almanızı sağlar.
10. Pratik Tasarım Vaka Çalışması
Senaryo:Bir endüstriyel kontrolör için çok durumlu gösterge paneli tasarımı. Panel, tek bir gösterge konumunu kullanarak Güç (sabit yeşil), Arıza (yanıp sönen kırmızı) ve Bekleme (sabit mavi) durumlarını göstermelidir.
LTL750RGBHBJH292U ile Uygulama:
- Devre Tasarımı:Bir mikrodenetleyici, LED'in bir renk kanalına (R, G, B) bağlı üç ayrı çıkış pinini sürer. Her kanal, kaynak gerilimi kullanılarak, veri sayfasından o rengin tipik ileri gerilimi (Vf) ve istenen akıma (örneğin, yeterli parlaklık için 15mA) dayalı olarak hesaplanan bir seri direnç içerir.
- Direnç Hesaplama Örneği (Yeşil Kanal, Vcc=5V):
- Hedef IF = 15mA, Tipik Vf (Yeşil) = 3.2V.
- Direnç Değeri R = (Vcc - Vf) / IF = (5V - 3.2V) / 0.015A ≈ 120 Ohm.
- Direnç Güç Derecesi P = (Vcc - Vf) * IF = 1.8V * 0.015A = 0.027W. Standart 1/8W (0.125W) direnç yeterlidir.
- Elde Edilen Faydalar:
- Alan Tasarrufu:Bir bileşen üçün yerini alır.
- Basitleştirilmiş Montaj:Takılacak ve lehimlenecek sadece bir bileşen.
- Tutarlı Görünüm:Beyaz dağınık lens, tüm renklerin aynı noktadan benzer bir ışın deseniyle yayılmasını sağlar, profesyonel bir görünüm oluşturur.
- Esneklik:Mikrodenetleyici, birden fazla kanalı aynı anda etkinleştirerek sarı (Kırmızı+Yeşil) veya camgöbeği (Yeşil+Mavi) gibi ek durumlar kolayca oluşturabilir.
11. Çalışma Prensibi
Işık Yayan Diyotlar (LED'ler), üzerlerinden elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan yarı iletken cihazlardır. Elektrolüminesans adı verilen bu olay, elektronların cihaz içindeki elektron delikleriyle yeniden birleşmesi ve enerjiyi foton şeklinde salmasıyla gerçekleşir. Yayılan ışığın rengi, kullanılan yarı iletken malzemenin enerji bant aralığı tarafından belirlenir. LTL750RGBHBJH292U'da, her biri spesifik bir bant aralığı ile tasarlanmış üç farklı yarı iletken çip, kırmızı, yeşil ve mavi ışığı bağımsız olarak üretmek için bir arada bulunur. Çiplerin üzerindeki beyaz dağınık lens, ışığı dağıtır ve karıştırarak düzgün bir görsel çıktı sağlar.
12. Teknoloji Trendleri
Çok renkli ve RGB LED pazarı gelişmeye devam etmektedir. LTL750RGBHBJH292U gibi bileşenleri etkileyen temel trendler şunlardır:
- Artırılmış Verimlilik:Devam eden malzeme bilimi ve çip tasarımı iyileştirmeleri, daha yüksek ışık etkinliğine (elektriksel girişin watt'ı başına daha fazla ışık çıkışı) yol açar, daha düşük güçte veya azaltılmış termal yükte daha parlak göstergelere olanak tanır.
- Küçültme:Delikli paketler sağlamlık için hayati önem taşırken, yüksek yoğunluklu PCB tasarımları için daha küçük yüzey montajlı cihaz (SMD) RGB LED'lere doğru paralel bir trend vardır.
- Entegre Kontrol:Artmakta olan bir trend, LED çiplerinin aynı paket içinde minyatür bir kontrolör IC ile entegre edilmesidir; bu, harici mikrodenetleyici yükü olmadan karmaşık renk dizileri için dijital olarak adreslenebilen ve programlanabilen "akıllı LED'ler" oluşturur.
- Renk Tutarlılığı ve Sınıflandırma:Üretim süreçleri, daha sıkı parametrik dağılımlara sahip LED'ler üretmek için sürekli olarak iyileştirilmekte, kapsamlı sınıflandırma ihtiyacını azaltmakta ve üretimden doğrudan daha tutarlı performans sağlamaktadır.
Bu gibi delikli RGB göstergeler, dayanıklılığın, kolay manuel montajın ve kanıtlanmış performansın en önemli olduğu uygulamalar için temel ve güvenilir bir çözüm 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. |