檢測項目 | 檢測標準 |
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多溴聯苯醚PDB Es | SN/T2005.2 |
多溴聯苯PBBs | SN/T2005.2 |
六價鉻 | SN/T2004.3 |
溴 | SN/T2003.5 |
鉻 | SN/T2003.4 |
鎘 | SN/T2003.3 |
汞 | SN/T2003.2 |
鉛 | SN/T2003.1 |
PD CH-7 協議測試 | USB PD 3.0 |
效率及待機功耗測試 | Engstart 6.0 |
電源諧波測試 | GBT 17626.13 |
電壓暫降、短時中斷和電壓變化 | GBT 17626.11 |
LED 燈具檢測標準 |
簡介: 內容: LED即為發光二級管,其擁有一般二級管的特性,同時還能夠將電能進行轉換,使其成為光能,加以一定電壓值的直流電進行激發便可發射出可見光。 與白熾燈、熒光等傳統燈具相比,該種照明光源能耗更低,且無有害輻射、使用時間更長,為一種節能、 環保、經濟照明能源。 但是受諸多因素影響和制約,LED燈具在檢測、評估等方面的工作還處于相對滯后狀態,這對LED燈具的大規模使用產生一定局限。 加強對LED燈具檢測標準、評估方法、檢測技術等進行深入研究,旨在促進該種新型照明能源能夠得到更加廣泛的應用。 LED燈具基本構成 LED燈具主要由5中物料組成,其分別為支架、晶片、銀膠、金線、環氧樹脂。 LED核心部件為半導體晶片,其一端固定于支架, 另外兩端則分別固定于正、負*引腳上,使用環氧樹脂對晶片進行封裝。LED由磷化鎵、砷化鎵等I-IV族化合物半導體材料制作而成。 半導體材料的選擇對發光顏色產生直接影響,材料不同,發光顏色也不同相同,P-N結禁帶寬度也不同,進而使得光的波長也不同,因此,LED燈具在使用過程中能夠形成紫外至紅外各種不同顏色的光線。 常見的如高亮單色LED、普通單色LED、超過亮度單色LED等,半導體材料分別為砷鋁化鎵、磷化鎵、磷銦砷化鎵。 LED燈具發光原理 LED具有反向截止、正向導通、擊穿等相關一般PN結電學特性。同時,在某種特定條件下,能夠使其發光,因此,其還具備一般PN結沒有的發光特性。在發光二*管中,其*主要的部件為一塊半導體芯片。該半導體芯片主要有n型半導體以及p型半導體二者共同構成。 該兩者之間存在的過渡層即為PN結構。以半導體物理能帶理論相關知識作為根據,加以LED正向工作電壓時,多數載流子與少數載流子相互結合,在該種情況下,電子便會發生躍遷, 使能量能夠通過光子的形式發射,進而便產生光。反之,當加以 LED負向電壓時,少數載流子無法注入,其不能與多數載流子相互結合,所以無法發光。 LED燈具檢測標準 IEC 6203 1:2008為目前業界*LED安全檢測標準,該標準于IECTC34/SC34A在2008年出版發行,之后,諸多LED燈具標準相繼出版。 LED燈具具有半導體特性,其在顏色、光通量等方面均與傳統光源存在較大差異性。因此,目前LED燈具尚無統一的分類標準。 缺乏相應的標準來對LED燈具檢測進行規范,會導致該行業的發展出現混亂,產品的推廣及普及均會受到嚴重影響。目前,實施LED燈具檢測的實施主要以《GB700.12002燈具一般安全要求與試驗》《外殼防護等級(IP代碼)GB4028-93》《整體式 LED路燈的測量方法》作為參考依據;檢驗項目主要為電性能參數、光學參數、結構與外觀、可靠性試驗。 以上是電子電器檢測小編為您整理的內容,想了解更多評論告訴小編哦~ |