İçindekiler
- 1. Ürün Genel Bakış
- 2. Teknik Parametrelerin Detaylı İncelemesi
- 2.1 Elektro-Optik Özellikler (Ts=25°C, IF=20mA'de)
- 2.2 Mutlak Maksimum Değerler
- 3. Bantlama Sistemi Açıklaması
- 4. Performans Eğrisi Analizi
- 4.1 İletim Gerilimi vs. İletim Akımı (Şekil 1-6)
- 4.2 Bağıl Şiddet vs. İletim Akımı (Şekil 1-7)
- 4.3 Bağlantı Sıcaklığı vs. Bağıl Şiddet (Şekil 1-8)
- 4.4 Bağlantı Sıcaklığı vs. İletim Akımı Düşümü (Şekil 1-9)
- 4.5 İletim Akımı vs. Baskın Dalga Boyu (Şekil 1-10)
- 4.6 Bağıl Şiddet vs. Dalga Boyu (Şekil 1-11)
- 4.7 Radyasyon Deseni (Şekil 1-12)
- 5. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
- 5.1 Paket Boyutları (Şekil 1-1 ila 1-4)
- 5.2 Taşıyıcı Bant ve Makara (Şekil 2-1, 2-2)
- 5.3 Etiket ve Nem Bariyerli Torba (Şekil 2-3, 2-4)
- 6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
- 6.1 Önerilen Reflow Profili (Şekil 3-1, Tablo 3-1)
- 6.2 Havya ile Lehimleme ve Onarım
- Lehimleme sırasında ve sonrasında LED'lere mekanik stres uygulanmasından kaçının.
- 7.1 Tipik Uygulamalar
- Optik göstergeler (durum, uyarı lambaları)
- Akım sınırlayıcı dirençler kullanın; küçük gerilim değişiklikleri termal kaçışa yol açabilecek büyük akım dalgalanmalarına neden olabilir.
- Koşul
- Ürün, 0/1 başarısızlık kabul kriteri ile aşağıdaki testleri (JEDEC standartları) geçmiştir:
- İletim Gerilimi vs. Akım:
- ±70° üzerinde görülebilen sarı bir durum LED'i gerektiren bir kullanıcı arayüz paneli düşünün. 1808 paketinin kullanılması yoğun yerleşime olanak tanır. 20mA sürüş ve 100Ω seri dirençle (5V hattında VF≈2.0V varsayarak) güç tüketimi 78mW olup sınırlar içindedir. Geniş sıcaklık aralığı (-40°C ila +85°C) için termal tasarımın bağlantı sıcaklığını 95°C'nin altında tutmasını sağlayın. Sağlanan lehimleme deseni ve reflow profilinin kullanılması güvenilir lehim bağlantıları sağlar. Uygulama tutarlı renk talep ediyorsa, uygun dalga boyu bantını seçin (örneğin, 592.5-595nm için E20). Ultra küçük ayak izi (1.8×0.8mm), yüksek bileşen yoğunluğuna sahip kompakt PCB düzenlerine olanak tanır.
- LED, GaAs alt tabaka üzerinde büyütülmüş InGaAlP (indiyum galyum alüminyum fosfit) sarı çip kullanılarak üretilir. İletim yönünde kutuplandığında, elektronlar aktif bölgedeki boşluklarla birleşerek bant aralığına karşılık gelen enerjide fotonlar yayar. Sarı emisyon (585-595nm), alüminyum ve indiyum oranlarının dikkatli kontrolü ile elde edilir. Dar spektral genişlik (15nm), yüksek malzeme kalitesini ve iyileştirilmiş epitaksiyel katmanları gösterir. Geniş radyasyon deseni, çip geometrisi ve şeffaf alt tabaka tasarımından kaynaklanır.
- Sarı SMD LED'ler daha yüksek verimliliğe (lm/W) ve daha küçük paketlere doğru evrimleşmektedir. 1808 form faktörü, tüketici elektroniğinde minyatürleşme trendinin bir parçasıdır. Gelecekteki gelişmeler arasında iyileştirilmiş termal yönetim (düşük RTHJ-S) ve daha yüksek ESD derecelendirmeleri bulunabilir. Akıllı sürücüler ve ayarlanabilir beyaz/sarı kombinasyonları ile entegrasyon da artmaktadır. Otomotiv (sinyal lambaları) ve tabelalarda sarı LED'lere olan talep, parlaklık ve güvenilirlikteki yenilikleri tetiklemeye devam etmektedir.
- LED Spesifikasyon Terminolojisi
- Fotoelektrik Performans
- Elektrik Parametreleri
- Termal Yönetim ve Güvenilirlik
- Ambalaj ve Malzemeler
- Kalite Kontrol ve Sınıflandırma
- Test ve Sertifikasyon
1. Ürün Genel Bakış
RF-YG1808TS-AC-E0, genel amaçlı gösterge ve aydınlatma için tasarlanmış kompakt bir sarı çip LED'dir. 1.8mm x 0.8mm x 0.50mm boyutlarındaki minyatür SMD paketinde sunulan cihaz, 140 derecelik son derece geniş bir görüş açısına sahiptir ve bu sayede homojen ışık dağılımı gerektiren uygulamalar için uygundur. Cihaz, tipik olarak 585nm ila 595nm aralığında baskın dalga boyuna sahip yüksek verimli bir sarı çip kullanılarak üretilmiştir. Standart SMT montaj süreçlerini destekler ve RoHS uyumludur. Nem hassasiyeti seviyesi 3 olduğundan, uygun taşıma ve depolama koşullarına dikkat edilmelidir.
2. Teknik Parametrelerin Detaylı İncelemesi
2.1 Elektro-Optik Özellikler (Ts=25°C, IF=20mA'de)
- Baskın Dalga Boyu (λD):585-595nm (D10, D20, E10, E20 alt bantlarına ayrılmıştır)
- İletim Gerilimi (VF):1.8V ile 2.4V (B1, B2, C1, C2, D1, D2 alt bantlarına ayrılmıştır)
- Işık Şiddeti (IV):350-800 mcd (J10, J20, K10, K20 alt bantlarına ayrılmıştır)
- Spektral Yarı Bant Genişliği (Δλ):Tipik olarak 15 nm
- Görüş Açısı (2θ1/2):140 derece (tipik)
- Ters Akım (IR):VR=5V'de ≤10 μA
- Termal Direnç (RTHJ-S):≤260 K/W
2.2 Mutlak Maksimum Değerler
- Güç Tüketimi (Pd):78 mW
- İletim Akımı (IF):30 mA (sürekli); 60 mA (darbe, 1/10 görev döngüsü, 0.1ms genişlik)
- ESD (HBM):2000 V
- Çalışma Sıcaklığı (Topr):-40°C ile +85°C
- Depolama Sıcaklığı (Tstg):-40°C ile +85°C
- Bağlantı Sıcaklığı (Tj):95°C (maksimum)
3. Bantlama Sistemi Açıklaması
Ürün, son uygulamalarda tutarlı performans sağlamak için dalga boyu, ışık şiddeti ve iletim gerilimi açısından ince bantlara ayrılmıştır.
- Dalga Boyu Bantları:D10 (585-587.5nm), D20 (587.5-590nm), E10 (590-592.5nm), E20 (592.5-595nm)
- Şiddet Bantları:J10 (350-430 mcd), J20 (430-530 mcd), K10 (530-650 mcd), K20 (650-800 mcd)
- Gerilim Bantları:B1 (1.8-1.9V), B2 (1.9-2.0V), C1 (2.0-2.1V), C2 (2.1-2.2V), D1 (2.2-2.3V), D2 (2.3-2.4V)
Tüm ölçümler belirtilen toleranslara sahiptir: iletim gerilimi için ±0.1V, baskın dalga boyu için ±2nm ve ışık şiddeti için ±10%.
4. Performans Eğrisi Analizi
4.1 İletim Gerilimi vs. İletim Akımı (Şekil 1-6)
İletim gerilimi, akımla birlikte monoton bir şekilde artar. Test koşulu IF=20mA'de VF tipik olarak 1.8-2.4V aralığındadır. Maksimum derecelendirilmiş akımı (30mA) uygulamak biraz daha yüksek bir sürüş gerilimi gerektirecektir.
4.2 Bağıl Şiddet vs. İletim Akımı (Şekil 1-7)
Bağıl ışık çıkışı, akımla doğrusal olmayan bir şekilde artar. Eğri, düşük akımlarda eğimin daha dik olduğunu ve dolayısıyla daha yüksek verimlilik olduğunu gösterir. 20mA'de bağıl şiddet yaklaşık 1.0'dır (normalleştirilmiş).
4.3 Bağlantı Sıcaklığı vs. Bağıl Şiddet (Şekil 1-8)
Bağlantı sıcaklığı arttıkça bağıl şiddet azalır. 100°C'de şiddet, 25°C'deki değerin yaklaşık 0.7'sine düşer. Parlaklığı korumak için uygun termal yönetim hayati önem taşır.
4.4 Bağlantı Sıcaklığı vs. İletim Akımı Düşümü (Şekil 1-9)
Bağlantı sıcaklığı arttıkça izin verilen maksimum iletim akımı azaltılmalıdır. 100°C'de güvenli akım yaklaşık 10mA iken, 25°C'de 30mA'dir. Bu düşüm eğrisi yüksek sıcaklık ortamlarında dikkate alınmalıdır.
4.5 İletim Akımı vs. Baskın Dalga Boyu (Şekil 1-10)
Baskın dalga boyu akımla birlikte hafifçe kayar. 20mA'de dalga boyu yaklaşık 591nm'dir. Akım 0'dan 30mA'ye yükseldiğinde dalga boyu 2nm'den az değişir, bu da iyi renk kararlılığı gösterir.
4.6 Bağıl Şiddet vs. Dalga Boyu (Şekil 1-11)
Emisyon spektrumu 590nm civarında zirve yapar ve yarı bant genişliği 15nm'dir. Spektral dağılım dardır ve doygun bir sarı renk sağlar.
4.7 Radyasyon Deseni (Şekil 1-12)
Açısal radyasyon, 140°'lik geniş yarı açıya sahip Lambertian tipindedir. Şiddet, eksenden -70°'den +70°'ye kadar nispeten homojendir.
5. Mekanik ve Paketleme Bilgileri
5.1 Paket Boyutları (Şekil 1-1 ila 1-4)
- Boyutlar: 1.80mm x 0.80mm x 0.50mm (tolerans ±0.2mm)
- Kutupluluk: Ped tanımlaması için Şekil 1-4'e bakınız (ped 1 ve ped 2)
- Lehimleme Deseni (Şekil 1-5): Önerilen bakır ped deseni boyutları 0.95mm x 0.80mm (ped aralığı 1.3mm, toplam genişlik 2.6mm). Alttan görünümün ped geometrisini gösterdiğini unutmayın.
5.2 Taşıyıcı Bant ve Makara (Şekil 2-1, 2-2)
- Taşıyıcı bant: 8mm genişlik, cep aralığı 4.00mm, kalınlık 0.65mm. Polarizasyon işareti ve besleme yönü içerir.
- Makara: çap 178mm, genişlik 8.0mm, göbek çapı 60mm, bant yuvası 13.0mm.
- Miktar: Makara başına 4000 adet.
5.3 Etiket ve Nem Bariyerli Torba (Şekil 2-3, 2-4)
Etiket, Parça Numarası, Spec Numarası, Lot Numarası, Bant Kodu, Işık Akısı, Renk Kutusu, İletim Gerilimi, Dalga Boyu, Miktar ve Tarih bilgilerini içerir. Ürünler, nem seviyesini MSL-3 eşiğinin altında tutmak için nem emici ve nem gösterge kartı ile birlikte Nem Bariyerli Torbada (MBB) paketlenir.
6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları
6.1 Önerilen Reflow Profili (Şekil 3-1, Tablo 3-1)
- Ön ısıtma: Yükselme hızı ≤3°C/s; Tsmin=150°C, Tsmax=200°C; süre 60-120s
- TL'ye (217°C) yükselme: 60-150s
- 217°C'nin üzerinde kalma süresi (tL): 60-120s
- Zirve sıcaklık (TP): 260°C, zirvenin 5°C yakınında maksimum süre (tp): 10s
- Soğutma: ≤6°C/s
- 25°C'den zirveye toplam süre: ≤8 dakika
Reflow lehimleme 2 defadan fazla yapılmamalıdır. Lehimlemeler arasında 24 saatten fazla süre geçerse LED'ler hasar görebilir.
6.2 Havya ile Lehimleme ve Onarım
300°C, süre<≤3s, yalnızca bir kez. Onarım için çift başlı havya önerilir; hasar olmadığından emin olmak için ön test yapılmalıdır.<6.3 Kullanım Önlemleri
Lehimleme sırasında ve sonrasında LED'lere mekanik stres uygulanmasından kaçının.
- Montajdan sonra PCB'yi bükmeyin.
- Lehimlemeden sonra hızlı soğutma yapmayın.
- Soğuma sırasında aşırı titreşim uygulamayın.
- 7. Uygulama Önerileri
7.1 Tipik Uygulamalar
Optik göstergeler (durum, uyarı lambaları)
- Anahtarlar, semboller ve ekran arka aydınlatması
- Küçük form faktörlerinde genel amaçlı aydınlatma
- 7.2 Tasarım Hususları
Akım sınırlayıcı dirençler kullanın; küçük gerilim değişiklikleri termal kaçışa yol açabilecek büyük akım dalgalanmalarına neden olabilir.
- İyi termal dağılım sağlayın; bağlantı sıcaklığını 95°C'nin altında tutun.
- Ters gerilimden kaçının; devreleri yalnızca iletim gerilimi uygulayacak şekilde tasarlayın.
- Seri/paralel dizilerde akım dağılımını ve ısı paylaşımını dikkate alın.
- Ortamdaki kükürt içeriği 100 ppm'in altında olmalıdır; halojen içeriği (brom, klor) ayrı ayrı 900 ppm'in altında ve toplamda 1500 ppm'in altında olmalıdır.
- Silikon kapsüllere saldırabilecek VOC'lerden kaçının; test edilmiş yapıştırıcılar kullanın.
- 8. Depolama ve Raf Ömrü
Koşul
| Sıcaklık | Nem | Süre | Torbayı açmadan önce (mühürlü) |
|---|---|---|---|
| ≤30°C | ≤%75 RH | Tarihten itibaren 1 yıl | Torba açıldıktan sonra |
| ≤30°C | ≤%60 RH | 168 saat (7 gün) | Fırınlama (sınır aşılırsa) |
| 60±5°C | ≥24 saat | – | Nem göstergesi kartı pembe gösteriyorsa (nem emici solmuş) veya depolama süresi aşılmışsa, kullanmadan önce 60±5°C'de 24 saat fırınlayın. |
9. Güvenilirlik Test Özeti
Ürün, 0/1 başarısızlık kabul kriteri ile aşağıdaki testleri (JEDEC standartları) geçmiştir:
Reflow (260°C, 10s, 2x) – 22 adet
- Sıcaklık döngüsü (-40°C ila 100°C, 100 döngü)
- Termal şok (-40°C ila 100°C, 300 döngü)
- Yüksek sıcaklık depolama (100°C, 1000s)
- Düşük sıcaklık depolama (-40°C, 1000s)
- Ömür testi (Ta=25°C, IF=20mA, 1000s)
- Değerlendirme kriteri: VF değişimi ≤1.1x USL, IR ≤2x USL, ışık akısı ≥0.7x LSL.
10. Tipik Performans Özellikleri
İletim Gerilimi vs. Akım:
- Doğrusal olmayan artış; optimum verimlilik için 20mA'de çalıştırın.Şiddet vs. Akım:
- Alt-doğrusal; yüksek akım parlaklıkta azalan getiri sağlar.Sıcaklık bağımlılığı:
- 100°C'de şiddet ~%30 düşer; akımı buna göre düşürün.Dalga boyu kararlılığı:
- Çalışma akım aralığında 2nm kayma.
- 140°'lik geniş görüş açısı, arka aydınlatma ve gösterge panelleri için uygundur.11. Tasarım Örnek Çalışması: Optik Gösterge Modülü
±70° üzerinde görülebilen sarı bir durum LED'i gerektiren bir kullanıcı arayüz paneli düşünün. 1808 paketinin kullanılması yoğun yerleşime olanak tanır. 20mA sürüş ve 100Ω seri dirençle (5V hattında VF≈2.0V varsayarak) güç tüketimi 78mW olup sınırlar içindedir. Geniş sıcaklık aralığı (-40°C ila +85°C) için termal tasarımın bağlantı sıcaklığını 95°C'nin altında tutmasını sağlayın. Sağlanan lehimleme deseni ve reflow profilinin kullanılması güvenilir lehim bağlantıları sağlar. Uygulama tutarlı renk talep ediyorsa, uygun dalga boyu bantını seçin (örneğin, 592.5-595nm için E20). Ultra küçük ayak izi (1.8×0.8mm), yüksek bileşen yoğunluğuna sahip kompakt PCB düzenlerine olanak tanır.
12. Temel Prensip: Sarı LED Nasıl Çalışır?
LED, GaAs alt tabaka üzerinde büyütülmüş InGaAlP (indiyum galyum alüminyum fosfit) sarı çip kullanılarak üretilir. İletim yönünde kutuplandığında, elektronlar aktif bölgedeki boşluklarla birleşerek bant aralığına karşılık gelen enerjide fotonlar yayar. Sarı emisyon (585-595nm), alüminyum ve indiyum oranlarının dikkatli kontrolü ile elde edilir. Dar spektral genişlik (15nm), yüksek malzeme kalitesini ve iyileştirilmiş epitaksiyel katmanları gösterir. Geniş radyasyon deseni, çip geometrisi ve şeffaf alt tabaka tasarımından kaynaklanır.
13. Endüstri Trendleri ve Evrim
Sarı SMD LED'ler daha yüksek verimliliğe (lm/W) ve daha küçük paketlere doğru evrimleşmektedir. 1808 form faktörü, tüketici elektroniğinde minyatürleşme trendinin bir parçasıdır. Gelecekteki gelişmeler arasında iyileştirilmiş termal yönetim (düşük RTHJ-S) ve daha yüksek ESD derecelendirmeleri bulunabilir. Akıllı sürücüler ve ayarlanabilir beyaz/sarı kombinasyonları ile entegrasyon da artmaktadır. Otomotiv (sinyal lambaları) ve tabelalarda sarı LED'lere olan talep, parlaklık ve güvenilirlikteki yenilikleri tetiklemeye devam etmektedir.
Bu belge, RF-YG1808TS-AC-E0 sarı LED için kapsamlı bir teknik referans sağlar. Detaylı bantlama bilgisi ve özel konfigürasyonlar için yerel satış temsilcinize danışın.
This document provides a comprehensive technical reference for the RF-YG1808TS-AC-E0 yellow LED. For detailed binning information and custom configurations, consult your local sales representative.
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. |