4.5 Стабильность светового потока
Стабильность светового потока должна быть не менее номинального значения, приведенного в таблице 4. Уровень несоответствий - 10%.
4.6 Стойкость к вибрации и механическому удару
Для оценки того, что вибрация или механический удар при эксплуатации могут влиять на срок службы ламп накаливания, проводят испытания методами, приведенными в приложении B.
Лампы накаливания считают выдержавшими испытания на широкополосную или узкополосную случайную вибрацию по приложению B, если они продолжают функционировать в течение испытания и после него.
Число дефектных ламп накаливания по одному из испытаний не должно превышать приемочного числа, приведенного в таблице 2 [значения основаны на приемлемом уровне качества (AQL) 4%].
Таблица 2
Условия соответствия для испытаний на вибрацию
4.7 Прочность стеклянной колбы
Для оценки того, что при установке ламп накаливания в оборудование может произойти механическое повреждение колбы, проводят испытания методом, приведенным в приложении C. Колбы должны выдерживать сдавливающее усилие заданного значения.
Номинальные значения срока службы и стабильности светового потока ламп накаливания проверяют при условиях, приведенных в приложении A.
В таблицах 3 и 4 приведены номинальные значения срока службы и стабильности светового потока ламп накаливания в режиме непрерывной работы.
Таблица 3
в режиме непрерывной работы
Таблица 4
ламп накаливания в режиме непрерывной работы
6.1 Основная функция и взаимозаменяемость
Разрядные лампы должны соответствовать МЭК 60809.
6.2 Механическая прочность
6.2.1 Соединение колбы с цоколем
Колба должна быть прочно соединена с цоколем. Контроль проводят испытанием колбы на прогиб в соответствии с приложением E.
6.2.2 Соединение кабеля с цоколем (при наличии)
Если к цоколю присоединен кабель, то кабель должен выдерживать растягивающее усилие значением 60 Н. Усилие следует прикладывать в направлении кабеля, при этом кабель должен быть прямым.
6.3 Характерный срок службы Tc
Характерный срок службы Tc, измеренный на не менее 20 лампах, должен быть не менее значения, заявленного изготовителем, но не менее 3000 ч. Соответствие проверяют испытаниями по приложению D.
6.4 Срок службы B3
Срок службы B3, измеренный на не менее 20 лампах, должен быть не менее значения, заявленного изготовителем, но не менее 1500 ч. Соответствие проверяют испытаниями по приложению D.
6.5 Стабильность светового потока
Стабильность светового потока должна быть не менее 60% начального светового потока. Соответствие проверяют испытаниями по приложению D.
Уровень несоответствий - 10%.
6.6 Стойкость к вибрации и механическому удару
Для оценки того, что вибрация или механический удар при эксплуатации могут влиять на срок службы разрядных ламп, проводят испытания методами, приведенными в приложении B.
Разрядные лампы считают выдержавшими испытание на широкополосную или узкополосную случайную вибрацию по приложению B, если они продолжают функционировать в течение испытания и после него. Кроме того, положение электродов должно удовлетворять требованиям к размерам, указанным в соответствующем стандарте.
Уровень несоответствий - 4%.
При проведении испытаний следует соблюдать соответствующие требования для предотвращения опасностей от высокого напряжения, ультрафиолетового излучения (далее - УФ-излучение) и риска повреждения колбы при зажигании, разгорании и работе некоторых типов разрядных ламп.
6.7 Масса разрядных ламп с неразъемными зажигающими устройствами
Общая масса лампы не должна превышать 75 г. Информация для расчета пускорегулирующего аппарата (ПРА) приведена в приложении G.
6.8 Масса разрядных ламп с неразъемными зажигающими устройствами и неразъемными пускорегулирующими аппаратами
Общая масса лампы не должна превышать 120 г.
Центр тяжести ламп с цоколем PK32d по МЭК 60061-1 должен быть расположен в пределах цилиндра, указанного заштрихованными областями на рисунке 6.
![]() Рисунок 6 - Положение центра тяжести ламп с цоколем PK32d
(заштрихованные области)
6.9 Определение групп белого цвета разрядных ламп
Маркировка разрядной лампы должна содержать наименование группы белого цвета или ее обозначение, или номинальное значение коррелированной цветовой температуры (КЦТ), указанное в таблице 17. Для разрядных ламп группы белого цвета "нейтральный белый" маркировка не требуется.
Примечание - Группу "нейтральный белый" считают группой белого цвета по умолчанию для разрядных ламп (например, в резолюции ООН R.E.5).
Для разрядных ламп каждой группы белого цвета установлено номинальное значение КЦТ.
Эти три группы цвета, на которые разделено пространство белого цвета, определены в Правилах ООН N 48 и в МЭК 60809:2021, 4.4.
Три группы белого цвета отличаются координатой x от координат цветности x, y МКО по МКО 015 (см. таблицу 17 и рисунок 14).
Таблица 17 <*>
--------------------------------
<*> Ошибка от оригинала.
значение КЦТ и предельное значение координаты x цветового
пространства МКО для разрядных ламп
![]() с тремя группами белого цвета для разрядных ламп
--------------------------------
<*> Ошибка от оригинала.
Для определения группы белого цвета разрядной лампы и координат цветности (x, y) МКО испытания проводят в следующих условиях:
- перед испытанием разрядную лампу выдерживают в течение 10 циклов включено/выключено, как указано в таблице D.1 приложения D;
- пространственно-усредненные цветовые характеристики определяют через 30 мин работы разрядной лампы.
СД источники света:
- должны быть рассчитаны таким образом, чтобы сохранять рабочее состояние при нормальной эксплуатации;
- не должны иметь ошибок расчета или изготовления;
- не должны иметь сколов или трещин на оптических поверхностях, которые могут нарушать их эффективность и их оптические характеристики.
Заменяемые СД источники света должны иметь цоколи по МЭК 60061-1. Цоколь должен быть прочно соединен с основой СД источника света.
Для подтверждения соответствия СД источников света вышеприведенным требованиям проводят осмотр, проверку размеров и, при необходимости, осуществляют пробное включение.
СД источники света должны соответствовать МЭК 60809.
Если СД источник света выполняет несколько функций, то проводят испытания для проверки каждой функции по отдельности, если не указано иное.
Если для работы СД источника света требуется электронное УУ, то испытания проводят на СД источнике света с УУ.
УФ-излучение СД источника света определяют по 5.9 МЭК 60809:2021. Если kUV <= 10-5 Вт/лм, то его относят к типу источников света с низким уровнем УФ-излучения.
Значение стабильности светового потока L70 и цветовой характеристики измеряют на не менее 20 СД источниках света по приложению I.
Для очень малых производственных партий измерения допускается проводить менее чем на 20 СД источников света.
Изготовитель должен заявить и установить значения L70B10.
Измеренные значения должны быть не менее значений, заявленных изготовителем.
Для СД источников света, удовлетворяющих требованиям соответствующего листа категории R.E.5, значения L70B10 должны быть не менее значений, указанных в таблице 5.
Таблица 5
Минимальные значения L70B10 заменяемых СД источников света
В таблице 6 приведены для информации типичные значения времени включения СД источников света для различных световых приборов транспортных средств на 100 000 км пробега.
Таблица 6
Типичные значения времени включения СД источников света
для различных световых приборов транспортных средств
на 100 000 км пробега, при средней скорости 33,6 км/ч <a>
Следует учитывать требования к СД источнику света, предназначенному для применения в конкретном световом приборе транспортного средства.
Соответствие проверяют испытаниями по приложению I.
Уровень несоответствий - 10%.
Пример данных о сроке службы конкретного СД источника света приведен в таблице 7.
Таблица 7
Пример данных о сроке службы конкретного СД источника света
Для оценки того, что вибрация или механический удар при эксплуатации могут влиять на срок службы СД источника света, проводят испытания методами, приведенными в приложении B.
СД источники света считают выдержавшими испытание на широкополосную или узкополосную случайную вибрацию по приложению B, если они продолжают функционировать в течение испытания и после него.
Уровень несоответствий - 4%.
Заменяемые СД источники света классифицируют по СИСПР 25.
Испытание проводят для определения стойкости СД источников света к воздействию изменений температур окружающей среды.
СД источники света испытывают методом Nb по МЭК 60068-2-14 при следующих условиях (см. рисунок 7):
- скорость изменения температуры - 3 К/мин;
- время воздействия t1 - менее 2 ч;
- число циклов - 15;
- испытание проводят не менее чем на 20 СД источниках света;
- в течение испытания СД источник света постоянно включают и выключают по 5 мин (5 мин включен, 5 мин выключен, 5 мин включен и т.д.);
- испытательное напряжение выбирают в соответствии с I.2 приложения I;
- значения температур TA и TB выбирают по классам, определенным в таблице 8.
Таблица 8
Классы температур для испытаний на термоциклирование
Если для СД источников света требуется внешнее УУ, то его также рекомендуется подвергнуть этому испытанию.
СД источники света, которым требуются дополнительные устройства для теплового регулирования, испытывают с данными устройствами. Описание конструкции устройства для теплового регулирования должно быть включено в протокол испытаний.
![]() 1 - первый цикл; 2 - второй цикл; A - начало первого цикла
приведенная в МЭК 60068-2-14, испытание Nb
После испытаний на термоциклирование определяют электрические и фотометрические параметры СД источников света.
СД источники света считают выдержавшими испытания, если они продолжают функционировать после испытания и, если фотометрические и электрические параметры находятся в пределах требований, представленных изготовителем.
Уровень несоответствий - 10%.
Общая масса СД источника света не должна превышать значения, указанного в таблице 9 или, если она не приведена, то значения в листе на цоколь по МЭК 60061-1.
Таблица 9
Максимальная масса СД источников света
7.8.1 Общие положения
В настоящем подразделе приведены типичные электрические схемы СД источников света.
7.8.2 Типичные электрические схемы светодиодных источников света категорий LR3, LR5, LY3, LY5, LW3, LW5 и L1/6
Типичная электрическая схема СД источников света категорий LR3, LR5, LY3, LY5, LW3, LW5 и L1/6 показана на рисунке 8 и содержит:
- один или несколько СД кристаллов/корпусов и электронный драйвер;
- электронную защиту;
- резистор для обеспечения минимального тока для специальных требований применения (при необходимости).
![]() категорий LR3, LR5, LY3, LY5, LW3, LW5 и L1/6
7.8.3 Типичная электрическая схема светодиодного источника света категории LR4
Типичная электрическая схема СД источника света категории LR4 показана на рисунке 9 и содержит:
- две электрические цепи (с общей землей);
- один или несколько СД кристаллов/корпусов и электронный драйвер в каждой электрической цепи;
- электронную защиту в каждой электрической цепи;
- резистор для обеспечения минимального тока 10 мА в цепи "основная функция".
![]() источника света категории LR4
Значение максимальной потребляемой мощности СД источников света при испытательных напряжениях 9,0; 13,5 и 16,0 В постоянного тока не должно превышать значений, приведенных в таблице 10, после непрерывной работы в течение 1 мин и 30 мин при температуре (23 +/- 5) °C.
При измерении электрических параметров допускается отклонение температуры в пределах +/- 5 °C. Если неизвестно о строгой зависимости электрических параметров от температуры, то для СД источников света следует применять более жесткие допуски.
Таблица 10
Значение минимального потребляемого тока СД источников света при нормальной работе и заданных испытательных напряжениях должно быть не ниже значений, приведенных в таблице 13, после непрерывной работы в течение 1 мин и 30 мин при температуре (23 +/- 5) °C.
Для СД источников света на напряжение 12 В применяют испытательные напряжения значениями от 12,0 до 14,0 В, т.е. испытания проводят при 12,0; 13,0 и 14,0 В постоянного тока.
Таблица 13 <*>
--------------------------------
<*> Ошибка от оригинала.
при нормальной работе СД источников света
Целью настоящего испытания является оценка стабильности эксплуатационных характеристик СД источника света при воздействии повышенным напряжением. Испытание проводят на не менее чем 20 СД источниках света при следующих условиях:
- испытательное напряжение 26 В - для СД источников света на напряжение 12 В;
- испытательное напряжение 52 В - для СД источников света на напряжение 24 В;
- температура окружающей среды - (23 +/- 5) °C;
- длительность воздействия испытательным напряжением - 60 с.
СД источники света считают выдержавшими испытание, если после испытания соблюдены следующие условия:
- световой поток изменился не более чем на 20% по сравнению с начальным значением;
- значения координат цветности (cx, cy) остались в заданных пределах;
- электрический ток изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением.
Уровень несоответствий - 10%.
Целью настоящего испытания является оценка стабильности эксплуатационных характеристик СД источника света при воздействии обратным напряжением. Испытание проводят на не менее 20 СД источниках света при следующих условиях:
- испытательное напряжение 14 В постоянного тока с обратной полярностью - для СД источников света на напряжение 12 В;
- испытательное напряжение 28 В постоянного тока с обратной полярностью - для СД источников света на напряжение 24 В;
- температура окружающей среды - (23 +/- 5) °C;
- длительность воздействия испытательным напряжением - 60 с.
СД источники света считают выдержавшими испытание, если после испытания соблюдены следующие условия:
- световой поток изменился не более чем на 20% по сравнению с начальным значением;
- значения координат цветности (cx, cy) остались в заданных пределах;
- электрический ток изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением.
Уровень несоответствий - 10%.
7.12 Испытание кратковременным импульсным напряжением (ослабление напряженности электрического поля)
Целью настоящего испытания является оценка стабильности эксплуатационных характеристик СД источника света при воздействии кратковременным импульсным напряжением. Испытание проводят на не менее 20 СД источниках света при следующих условиях:
- см. рисунок 10 и таблицу 11 (см. также ИСО 7637-2, импульс 1);
- испытательный импульс со степенью жесткости III;
- число испытательных импульсов - не менее 500;
- интервал между импульсами - не менее 0,5 с.
![]() Таблица 11
СД источники света считают выдержавшими испытание, если после испытания соблюдены следующие условия:
- световой поток изменился не более чем на 20% по сравнению с начальным значением;
- значения координат цветности (cx, cy) остались в заданных пределах;
- электрический ток изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением.
Уровень несоответствий - 10%.
Целью настоящего испытания является оценка стабильности эксплуатационных характеристик СД источника света при воздействии кратковременным импульсным напряжением (сбросом нагрузки). Испытание проводят на не менее 20 СД источниках света при следующих условиях:
- см. рисунок 11 и таблицу 12 (см. также ИСО 7637-2, импульс 2a),
- испытательный импульс со степенью жесткости III;
- число испытательных импульсов - не менее 500;
- интервал между импульсами - не менее 0,2 с.
![]() Таблица 12
СД источники света считают выдержавшими испытание, если после испытания соблюдены следующие условия:
- световой поток изменился не более чем на 20% по сравнению с начальным значением;
- значения координат цветности (cx, cy) остались в заданных пределах;
- электрический ток изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением.
Уровень несоответствий - 10%.
Целью настоящего испытания является оценка стабильности эксплуатационных характеристик СД источника света при воздействии электростатического разряда (ЭСР) на контактные зажимы и корпус СД источника света. Испытание и классификацию качества функционирования проводят по ИСО 10605 на не менее 10 СД источниках света при следующих условиях:
- на помехоустойчивость при воздействии ЭСР - по таблице 14;
- на помехоустойчивость при воздействии усиленного ЭСР - по таблице 15.
СД источники света считают выдержавшими испытания, если после испытания соблюдены следующие условия:
- световой поток изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением;
- значения координат цветности (cx, cy) остались в заданных пределах в соответствии с Правилами ООН N 48;
- электрический ток при испытательном напряжении изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением.
Уровень несоответствий - 10%.
Испытуемые выводы:
- вывод P1: земля;
- вывод P2: V+.
Таблица 14
(СД источник света не подключен к электрической сети)
Таблица 15
при воздействии усиленного ЭСР (СД источник света
подключен к электрической сети)
Целью настоящего испытания является оценка стабильности эксплуатационных характеристик СД источника света в режиме прерывистой работы:
- длительность испытания - 1000 ч;
- пиковое напряжение - 13,5 В;
- температура окружающей среды - (23 +/- 5) °C;
- ширина импульса 100 мкс, рабочий цикл 3%. Это соответствует частоте 300 Гц.
СД источники света считают выдержавшими испытание, если после испытания соблюдены следующие условия:
- световой поток после 100 ч изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением;
- световой поток после 1000 ч изменился не более чем на 20% по сравнению с начальным значением;
- значения координат цветности (cx, cy) остались в заданных пределах;
- электрический ток изменился не более чем на 10% по сравнению с начальным значением.
Уровень несоответствий - 10%.
Маркировка СД источника света должна содержать наименование группы белого цвета или ее обозначение, или номинальное значение КЦТ, указанное в таблице 16.
Для СД источников света каждой группы белого цвета установлено номинальное значение КЦТ.
Эти три группы цвета, на которые разделено пространство белого цвета, определены в Правилах ООН N 48 и в МЭК 60809:2021, 4.4.
Три группы белого цвета отличаются координатой x от координат цветности x, y МКО по МКО 015 (см. таблицу 16 и рисунок 13).
Таблица 16
значение КЦТ и предельное значение координаты x цветового
пространства МКО для СД источников света
Примечание - Указанные группы белого цвета определены для возможности сравнения цвета СД источников света и источников света других технологий: "нейтральный белый" соответствует типичному белому цвету высокоинтенсивных разрядных источников света, "теплый белый" соответствует типичному белому цвету галогенных источников света.
Для определения группы белого цвета СД источника света и координат цветности (x, y) МКО испытания проводят в следующих условиях:
- измерение пространственно-усредненных цветовых характеристик проводят после 30 мин работы образца;
- температура окружающей среды - (23 +/- 2,5) °C;
- испытательное напряжение - определено в соответствующем листе СД источника света конкретной категории, например, 13,2 В для СД источника света, применяемого в переднем световом приборе, 13,5 В для СД источника света, применяемого в устройстве световой сигнализации.
![]() с тремя группами белого цвета для СД источников света
--------------------------------
<*> Ошибка от оригинала.
8.1 Квалификация корпусированных светодиодов по результатам испытаний на воздействие внешних факторов
В настоящем разделе <2> установлены минимальные требования к квалификационным испытаниям на воздействие внешних факторов и заданы условия испытаний для квалификации корпусированных СД.
--------------------------------
<2> Подход к квалификации корпусированных СД по результатам испытаний на воздействие внешних факторов, приведенный в настоящем стандарте, основан на аналогичном подходе, разработанном Советом по автомобильной электронике (AEC - Q101 "Аттестация нагрузочных испытаний на основе механизма отказа для дискретных полупроводников").
Цель настоящего раздела - определить способность корпусированного СД выдерживать испытания на воздействие внешних факторов и, таким образом, обеспечивать определенный уровень качества/надежности световых приборов транспортных средств.
Квалификацией корпусированных СД по результатам испытаний на воздействие внешних факторов согласно настоящему стандарту является успешное выполнение требований к результатам испытаний, установленных в настоящем стандарте.
В 8.6 приведен комплекс квалификационных испытаний, на основе которого проводят квалификацию новых корпусированных СД. В случае переквалификации, связанной с изменением конструкции корпусированного СД или технологического процесса, допускается проводить сокращенный комплекс повторных квалификационных испытаний (см. приложение L).
В обоснованных случаях проводят квалификацию семейства, обоснование должен представить изготовитель или ответственный поставщик.
Компоновку семейства корпусированных СД следует осуществлять по одному из следующих основных параметров.
Не рекомендуется распространять результаты испытаний одного семейства корпусированных СД на другие семейства при наличии у них различий по основным параметрам.
Основные параметры для компоновки семейства корпусированных СД:
- одни и те же материал корпуса (например, предварительная прессформа, керамика, эпоксидная смола) и конструкция;
- один и тот же литейный материал (например, силикон, эпоксидная смола)/линзы/окно;
- одна и та же технология преобразования (например, передача слоя, преобразование объема);
- одинаковое взаимосвязанное соединение кристалла (например, склеиванием, скреплением)/проволочным соединением;
- одна и та же технология чипа (например, AllnGaP, AllnGaN, AllnGaAs, сапфир, независимо от цвета).
Любое отклонение от указанных параметров должно быть зафиксировано в протоколе испытаний.
Допускается распространять результаты испытаний одного семейства корпусированных СД на другие семейства, если:
- люминофор с КЦТ такого же или лучшего исполнения; или
- размер чипа/число чипов в корпусированном СД такой/такое же или меньшая плотность тока, одна и та же технология изготовления чипа.
Допускается осуществлять выпуск корпусированных СД с одинаковыми основными параметрами в соответствии с квалификацией семейства.
В настоящем стандарте приведены ссылки на стандарты МЭК и стандарты других организаций (например, JEDEC). Если требуется, то допускается использовать информацию для проведения испытаний, указанную в данных документах. Следует учитывать, что условия испытаний по настоящему стандарту могут отличаться от условий испытаний, сведения о которых приведены в других документах (например, PTMCL, условие 2). В таком случае дополнительные условия испытаний, приведенные в справочном документе, следует применять соответствующим образом.
Результаты квалификационных испытаний корпусированных СД могут быть изложены в информационном листе, форма которого приведена в приложении K.
Руководство по проведению испытаний для подтверждения надежности корпусированных СД приведено в приложении M.
8.2.1 Объем выборки
Если не указано иное в 8.6, то для испытаний используют не менее 78 корпусированных СД, отобранных из трех различных партий по 26 шт. из каждой. Для квалификации семейства корпусированных СД к квалификационным испытаниям должны быть представлены три разных партии.
Допускается уменьшать объем выборки вследствие наличия технических проблем или ограничений в методах испытаний до 3·5 корпусированных СД. Причины уменьшения объема выборки должны быть представлены в протоколе.
8.2.2 Требования к изготовлению
Все корпусированные СД, предъявляемые для квалификационных испытаний, должны быть изготовлены на оборудовании и по технологии того производственного участка, который будет использован для обеспечения поставок корпусированных СД в запланированных объемах.
8.2.3 Контроль параметров образцов до и после воздействия внешних факторов
Электрические и фотометрические параметры (прямое напряжение, световой поток или поток излучения и/или сила света, цветовая характеристика) измеряют при нормальных условиях испытаний, указанных в спецификации на изделие, до и после испытаний на воздействие внешних факторов (см. также 8.6.1).
Примечание - Проверка на наличие/отсутствие света для оценки результатов испытаний при различных температурах - в стадии рассмотрения.
Все корпусированные СД, предъявляемые для квалификации, должны удовлетворять требованиям к параметрам, установленным в спецификации на изделие, при измерении в нормальных условиях до проведения испытаний на воздействие внешних факторов.
8.2.4 Сборка корпусированных светодиодов на испытательных панелях
Для проведения испытаний может потребоваться сборка корпусированных СД на испытательных панелях. Испытательную панель, соединительный материал и технологический процесс должен выбрать изготовитель. Сведения о выбранных испытательной панели, соединительном материале и технологическом процессе должны быть зафиксированы для каждого испытания в протоколе испытаний.
8.2.5 Предварительная выдержка в условиях повышенной влажности
Предварительная выдержка в условиях повышенной влажности применима к приборам с монтажом на поверхности, предназначенным для пайки расплавлением дозированного припоя. Все корпусированные СД, предъявляемые для квалификации и используемые для проведения следующих испытаний:
- на термоциклирование по 8.6.4;
- на срок службы при работе в условиях высоких температуры и влажности по 8.6.5;
- на термоциклирование при питании от электрической сети по 8.6.6;
- на теплостойкость при пайке расплавлением дозированного припоя по 8.6.14, должны быть подвернуты предварительной выдержке в условиях повышенной влажности согласно JESD22-A113H. Начальный контроль электрических и фотометрических параметров согласно 8.6.1 проводят после предварительной выдержки образцов в условиях повышенной влажности.
8.2.6 Контроль теплового сопротивления
Контроль теплового сопротивления (TR) проводят согласно JESD51-50, JESD51-51, JESD51-52 и JESD51-53. Регистрируют результирующее Rэл и мощность оптического излучения корпусированного СД для расчета Rфакт, также должны быть указаны Rэл (типичное) и Rэл (максимальное). Результаты испытаний указывают в информационном листе, форма которого приведена в приложении K.
Корпусированный СД считают отказавшим, если выполнен один из следующих критериев:
- значение прямого напряжения Vf при номинальном прямом токе lf отклоняется от начального значения более чем на +/- 10%;
- значение энергетического потока, или светового потока, или силы света при номинальном прямом токе lf отклоняется от начального значения более чем:
- на +/- 20% или +/- 30% (по выбору изготовителя),
- +/- 50% (допускается принимать в некоторых случаях, например, если корпусированный СД предназначен для внутренних сгруппированных световых приборов транспортного средства);
- координаты цветности x, y при номинальном прямом токе lf белого корпусированного СД отклоняются более чем на +/- 0,01 от начального значения. Допускаемое отклонение для корпусированных СД насыщенных цветов - в стадии рассмотрения. Допускается отклонение +/- 0,02 от начального значения, если корпусированный СД предназначен для внутренних световых приборов транспортного средства;
- внешне заметные видимые физические повреждения корпусированного СД, относящиеся к испытанию на воздействие окружающей среды (например, расслаивание). Однако, если отказ произошел из-за неправильного обращения или электростатического разряда, при этом изготовитель и заказчик согласны с этой причиной, то отказ не засчитывают, но информацию о нем приводят в протоколе испытаний как часть отчетных данных об испытании. Используют микроскоп с диапазоном увеличения от 40 до 50x.
Отказы в соединениях с испытательной панелью или в самой испытательной панели, не связанные с отказом корпусированного СД, не засчитывают, но информацию о них приводят в протоколе испытаний как часть отчетных данных об испытании.
Изготовитель должен выбрать конкретный класс стабильности светового потока в соответствии с 8.3 до проведения квалификационных испытаний. Применяют соответствующий критерий соответствия/несоответствия результатов испытаний.
Кроме того, изготовитель должен сделать выбор между различными классами условий испытаний, если необходимо (например, между условиями цикла 1 - 4 при испытании на термоциклирование по 8.6.4). Условие испытания должно быть отражено в протоколе испытаний.
Допускается принимать решение по предположению о том, что если испытание успешно завершено при более жестких условиях, то это означает, что оно будет успешно завершено и при более мягких условиях (например, если испытание на термоциклирование успешно завершено при условии 3, то это означает что оно будет успешно завершено и при условиях 1 и 2).
Все испытуемые корпусированные СД должны выдерживать испытания, в противном случае корпусированный СД или семейство корпусированных СД считают не прошедшими квалификацию/переквалификацию.
Для корпусированных СД, несоответствующих критериям приемки по настоящему стандарту, изготовитель или ответственный поставщик должен определить причину отказа и принять меры по ее устранению, гарантировать заказчику, что механизм отказа понятен и взят под контроль, и подтвердить эффективность предпринятых корректирующих и предупредительных мер путем успешного повторения квалификационных испытаний.
До и после указанных ниже испытаний (за исключением испытаний по 8.6.2 и 8.6.10) у всех корпусированных СД измеряют следующие параметры при номинальном значении прямого тока для контроля соответствия их требованиям соответствующей спецификации (листа с параметрами) на корпусированные СД:
- световой поток, или мощность излучения, или силу света (в зависимости от того, что требуется);
- прямое напряжение;
- координаты цветности или доминирующую или пиковую длину волны (в зависимости от того, что требуется).
Примечание - Выбор между доминирующей и пиковой длинами волн - в стадии рассмотрения.
Перед испытаниями следует провести простую проверку функционирования испытуемых образцов (горит/не горит) при минимальной и максимальной температурах (как указано в листе с параметрами). Допускается проводить проверку функционирования испытуемых образцов во время проведения испытаний.
Кроме того, следует измерить значение прямого напряжения при минимальном (или меньшем) и максимальном значениях прямого тока.
Конструкцию, маркировку и качество изготовления корпусированного СД проверяют внешним осмотром согласно JESD22-B101C до и после проведения указанных ниже испытаний (кроме испытания по 8.6.10).
8.6.3 Испытание на срок службы при работе в условиях высокой температуры (HTOL-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии высокой температурой во время его работы. Испытание проводят согласно JESD22-A108F при следующих условиях:
- длительность - 1000 ч;
- испытание проводят:
- при максимальном заданном прямом токе и температуре Ts для достижения соответствующей максимальной заданной температуры Tj,
- максимальной заданной температуре Ts и прямом токе для достижения соответствующей максимальной заданной температуры Tj.
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД, не подключенного к электрической сети, при циклическом воздействии температурой. Испытание проводят согласно JESD22-A104E при следующих условиях:
- длительность - 1000 температурных циклов;
- режим погружения - 4 (минимальное время погружения 15 мин).
Минимальное и максимальное значения температуры Ts выбирает изготовитель, руководствуясь одним из следующих условий:
- TMCL условие 1: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 85 °C;
- TMCL условие 2: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 100 °C;
- TMCL условие 3: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 110 °C;
- TMCL условие 4: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 125 °C;
- TMCL условие 5: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 150 °C.
Изготовитель выбирает одно из условий, наиболее близкое к диапазону рабочих температур согласно спецификации (листу с параметрами) на корпусированные СД, если не требуется применять более жесткие условия. Выбранное условие и время перехода должны быть зафиксированы в протоколе испытаний.
8.6.5 Испытание на срок службы при работе в условиях высоких температуры и влажности (WHTOL-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии высоких температуры и влажности во время работы в установившемся режиме. Испытание проводят согласно JESD22-A101D при следующих условиях:
- длительность - 1000 ч;
- Ts = 85 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - 85%;
- цикл работы - 30 мин включено/30 мин выключено при максимальном и минимальном значении прямого тока (т.е. соответствующих номинальным значениям прямого тока при Ts = 85 °C).
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при циклическом воздействии температурой во время его работы. Испытание проводят согласно JESD22-A105C при следующих условиях:
- длительность - 1000 температурных циклов;
- питание в циклическом режиме - 5 мин включено/5 мин выключено при соответствующем максимальном номинальном значении прямого тока.
Изготовитель должен выбрать одно из следующих условий испытаний:
- PTCML условие 1: Ts - от минус 40 °C до плюс 85 °C (условие испытания A по JESD22-A105C);
- PTCML условие 2: Ts - от минус 40 °C до плюс 100 °C (время перехода и время выдержки согласно условию испытания A по JESD22-A105C);
- PTCML условие 3: Ts - от минус 40 °C до плюс 125 °C (условие испытания B по JESD22-A105C).
Изготовитель выбирает одно из условий, наиболее близкое к диапазону рабочих температур согласно спецификации (листу с параметрами) на корпусированные СД, если не требуется проводить испытание с более жесткими условиями цикла. Выбранное условие должно быть зафиксировано в протоколе испытаний.
8.6.7 Испытание электростатическим разрядом с использованием модели человеческого тела (ESD-HBM-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии ЭСР, воспроизводимого по модели человеческого тела. Испытание проводят в соответствии с ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2012.
8.6.8 Испытание электростатическим разрядом с использованием модели механического устройства (ESD-MM-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии ЭСР, воспроизводимого по модели механического устройства. Испытание проводят в соответствии с JESD22-A115C.
Цель данного испытания - оценить способность внутренних материалов и конструкции корпусированного СД выдерживать усилия, создаваемые различными внешними факторами, возникающими при испытаниях на воздействие окружающей среды.
Испытания проводят по приложению J на образцах, отобранных случайным образом из числа образцов, выдержавших PTMCL-, WHTOL-испытание, а также испытания на воздействие сероводорода и на коррозию в среде текущей газовой смеси (два образца). Заключительный контроль электрических и фотометрических параметров этих образцов выполняют до проведения DPA-испытания.
Проверяют размеры согласно чертежу корпусированного СД.
Объем выборки - 3·10.
8.6.11 Испытание на вибрацию переменной частоты (VVF-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии механической вибрации переменной частоты. Испытание проводят в соответствии с JESD22-B103B.
Используют постоянное вибросмещение в 1,5 мм (двойная амплитуда) в диапазоне от 20 до 100 Гц и постоянное пиковое значение виброускорения 200 м/с2 в диапазоне от 100 Гц до 2 кГц.
8.6.12 Испытание на механический удар (MS-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии механического удара. Испытание проводят согласно JESD22-B110B при следующих условиях:
- значение пикового ударного ускорения - 15 000 м/с2, длительность ударного импульса - 0,5 мс;
- по пять ударов в каждом из шести направлений, три ориентации (в двух противоположных направлениях вдоль каждой из трех взаимно перпендикулярных осей x, y, z, т.е. 30 ударов).
8.6.13 Испытание на теплостойкость при пайке волной припоя (RSH-TTW-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии тепла, возникающего при пайке. Испытание проводят согласно JESD22-B106E.
Данное испытание применяют к корпусированным СД, паяемые, по заявлению изготовителя, волной припоя.
Объем выборки - 3·10.
8.6.14 Испытание на теплостойкость при пайке расплавлением дозированного припоя (RSH-reflow-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии тепла, возникающего при пайке. Испытание проводят согласно JESD22-A113H или ANSI/IPC/ECA J-STD-002C.
Пайку расплавлением дозированного припоя выполняют три раза при температуре 260 °C. Измерения по 8.6.1 проводят до и после каждого оплавления.
Данное испытание применяют к корпусированным СД, предназначенным для пайки расплавлением дозированного припоя.
Объем выборки - 3·10.
8.6.15 Испытание на способность к пайке (SO-испытание)
Цель данного испытания - определить способность к пайке бессвинцовыми сплавами, применимыми к корпусированным СД с монтажом на поверхности. Испытание проводят согласно МЭК 60068-2-58.
Объем выборки - 3·10.
8.6.16 Испытание на тепловой удар (TMSK-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии теплового удара. Испытание проводят согласно JESD22-A106B при следующих условиях:
- длительность - 1000 температурных циклов;
- TMSK условие цикла 1: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 85 °C;
- TMSK условие цикла 2: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 100 °C;
- TMSK условие цикла 3: Ts,min = -40 °C; Ts,max = 125 °C;
- из жидкости в жидкость.
Изготовитель выбирает условие цикла, наиболее близкое к диапазону рабочих температур согласно спецификации (листу с параметрами) на корпусированный СД, если не требуется применять более жесткие условия. Выбранное условие должно быть зафиксировано в протоколе испытаний.
8.6.17 Испытание на воздействие сероводорода (H2S-испытание)
Стойкость корпусированных СД к сероводороду проверяют по МЭК 60068-2-43 при следующих условиях испытания:
- температура воздуха - 40 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - 90%;
- концентрация сероводорода (H2S) - 15·10-6;
- длительность - 336 ч.
8.6.18 Испытание на срок службы в режиме прерывистой работы (PLT-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД в режиме прерывистой работы. Испытание проводят согласно JESD22-A108F при следующих условиях:
- длительность - 1000 ч;
- Ts = 55 °C;
- длительность импульса - 100 мкс, коэффициент заполнения - 3%.
Испытания корпусированных СД, предназначенных для внутренних световых приборов, проводят при Ts = 25 °C.
Корпусированный СД должен работать при соответствующем максимальном номинальном значении прямого тока.
8.6.19 Испытание в условиях выпадения росы (DEW-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД после воздействия условий выпадения росы.
Корпусированный СД подвергают циклическому нагреву от 10 °C до 80 °C при относительной влажности от 50% до 100%, продолжительность каждого цикла tц = 6,5 ч (см. рисунок 12). Испытания проводят в следующем порядке:
1) в начале образец помещают в испытательную камеру и в течение 15 мин температуру понижают от 20 °C до 10 °C, а относительную влажность повышают от 50% до 100%;
2) образец в течение 60 мин выдерживают при температуре 10 °C, обеспечивая таким образом достижения первоначальной температуры для образования росы. В течение первых 30 мин влажность повышают до 90% - 100%, в течение следующих 30 мин - до 95% - 100%. Затем переключают управление температурой испытательной камеры с режима охлаждения на режим нагревания;
3) в течение более 3 ч температуру постепенно повышают от 10 °C до 70 °C со скоростью нагрева 20 °C/ч и относительной влажностью от 95% до 100%. В течение этого времени образец включают каждые 30 мин на 2 мин с плотностью тока не более 0,05 А/мм2, достаточно низкой, чтобы образец не разогревался за период конденсации. Все остальное время образец должен быть выключен;
4) в течение следующих 30 мин температуру повышают до 80 °C, при этом влажность поддерживают в пределах 95% - 100% от относительной влажности;
5) температуру уменьшают до 75 °C и выдерживают образец в течение 30 мин. В течение этого времени влажность не контролируют. Сушку образца начинают после достижения температуры воздуха 75 °C;
6) в течение 75 мин температуру снижают от 75 °C до 20 °C. В течение этого времени влажность не контролируют. Первый цикл завершают и образец высушивают при относительной влажности воздуха менее 50%;
7) каждый цикл повторяют с первого по шестой этапы включительно.
Испытание является непрерывным за исключением случаев, необходимых для выполнения промежуточных измерений. Электрические параметры образца измеряют не ранее, чем через 1 ч после его извлечения из испытательной камеры. После проведения промежуточных измерений испытуемый образец должен быть повторно подвергнут нагрузкам в течение 4 ч после извлечения его из испытательной камеры.
Длительность испытаний - 10 циклов.
![]()
и влажности воздуха в испытательной камере
при испытаниях в условиях выпадения росы
8.6.20 Испытание на коррозию в среде текущей газовой смеси (FMGC-испытание)
Испытание на стойкость к воздействию коррозионно-активной газовой среды проводят согласно МЭК 60068-2-60 при следующих условиях:
- метод испытания - 4;
- температура воздуха - 25 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - 75%;
- концентрация сероводорода (H2S) - 10·10-9;
- концентрация оксида азота (NO2) - 200·10-9;
- концентрация хлора (Cl2) - 10·10-9;
- концентрация оксида серы (SO2) - 200·10-9;
- длительность - 500 ч.
8.6.21 Испытание на растяжение проволочного соединения (WBP-испытание)
Цель данного испытания - оценить прочность проволочного соединения корпусированного СД. Это испытание применяют для всех видов проволочных соединений, используемых в корпусированных СД.
Испытание на растяжение проволочного соединения проводят согласно MIL-STD 883E. Значение прочности проволочного соединения Cрк должно быть более 1,67 и должно быть указано в протоколе испытаний. Значения Cрк определяют по ИСО 3534-2.
Оценивать прочность проволочного соединения после механического воздействия на образец не рекомендуется, так как корпусированные СД, как правило, являются герметично запаянными, а их разгерметизация может повлиять на результат определения прочности проволочного соединения. Рекомендуемый минимальный объем выборки - 3·5.
8.6.22 Испытание на сдвиг соединения (BS-испытание)
Цель данного испытания - определить прочность сопряжения между шаровым соединением и поверхностью кристалла или клиновым соединением и поверхностью кристалла или корпуса корпусированного СД. Испытание проводят согласно JESD22-B116B. Значение сдвига соединения Cрк должно быть более 1,67 и должно быть указано в протоколе испытаний. Значения Cрк определяют по ИСО 3534-2.
Оценивать сдвиг проволочного соединения после механического воздействия на образец не рекомендуется, так как корпусированные СД, как правило, являются герметично запаянными, а их разгерметизация может повлиять на результат определения сдвига проволочного соединения. Рекомендуемый минимальный объем выборки - 3·5.
8.6.23 Испытание на сдвиг кристалла (DS-испытание)
Цель данного испытания - определить качество сопряжения между полупроводниковым кристаллом и поверхностью корпуса корпусированного СД. Испытание проводят согласно MIL-STD 883E. Значение сдвига кристалла Cрк должно быть более 1,67 и должно быть указано в протоколе испытаний. Значения Cрк приведено в ИСО 3534-2.
Оценивать сдвиг кристалла после механического воздействия на образец не рекомендуется, так как корпусированные СД, как правило, являются герметично запаянными, а их разгерметизация может повлиять на результат определения сдвига проволочного соединения. Рекомендуемый минимальный объем выборки - 3·5.
(обязательное)
A.1 Отжиг
Лампы накаливания отжигают при испытательном напряжении в течение приблизительно 1 ч. У ламп накаливания с двумя телами накала каждое тело накала отжигают отдельно. Лампы накаливания, отказавшие при отжиге, исключают из результатов испытаний.
A.2 Испытательное напряжение
Измерения проводят при испытательном напряжении постоянного или переменного тока частотой от 40 до 60 Гц, приведенном в разделе 5, которое должно быть стабильным.
При испытании незаменяемой лампы накаливания по МЭК 60809 применяют испытательное напряжение, значение которого указано в соответствующем листе с параметрами лампы. Если используют электронный регулятор с широкой импульсной модуляцией, то испытуемая лампа должна работать так, чтобы не оказывать отрицательного влияния на срок службы.
Примечание - Испытательное напряжение считают стабильным, если его колебание не превышает 1%, а отклонение среднего напряжения за испытательный период не превышает 0,5% заданного значения.
A.3 Рабочее положение и рабочие условия
Лампы накаливания должны работать на испытательном стенде при отсутствии вибрации, при этом ось лампы и тела накала должны находиться в горизонтальном положении. У ламп с двумя телами накала экран должен находиться под телом накала ближнего света (линия H-H по горизонтали). У ламп с осевым телом накала более длинная поддержка тела накала должна находиться над телом накала.
Лампы следует испытывать при нормальной температуре окружающей среды, предпочтительно (25 +/- 10) °C.
A.4 Цикл переключений
A.4.1 Лампы с одним телом накала
Лампы выключают дважды в сутки на время не менее 15 мин, это время не входит в срок службы лампы.
Лампы накаливания для прерывистой работы, применяемые в фонарях (сигналах торможения и указателях поворота) должны работать по следующему циклу:
- 15 с лампа включена: прерывистая работа (мигание);
- 15 с лампа выключена;
- частота мигания: 90 миганий в минуту;
- отношение включено/выключено 1:1.
Время работы при мигании входит в срок службы лампы.
A.4.2 Лампы накаливания с двумя телами накала для фар
Тела накала лампы для фар должны работать попеременно по следующему циклу, начиная с тела накала ближнего света:
- тело накала ближнего света: 15 ч включено, 45 мин выключено;
- тело накала дальнего света: 7,5 ч включено, 45 мин выключено.
Окончание срока службы определяют по перегоранию любого тела накала лампы.
Периоды выключения не входят в срок службы лампы.
Примечание - Срок службы тела накала ближнего света составляет 2/3, а срок службы тела накала дальнего света - 1/3 общего срока службы лампы.
A.4.3 Лампы накаливания с двумя телами накала для устройств световой сигнализации
A.4.3.1 Общие положения
Испытание на срок службы проводят на каждом теле накала лампы отдельно. Испытание на срок службы тела накала малой мощности проводят на одних лампах, а тела накала большой мощности - на других лампах.
A.4.3.2 Тела накала ламп для непрерывной работы
Применяют цикл переключений по A.4.1.1.
A.4.3.3 Тела накала ламп для прерывистой работы
Применяют цикл переключений по A.4.1.2.
A.5 Стабильность светового потока и цветовой характеристики
Испытания допускается прерывать для определения стабильности светового потока и цветовой характеристики.
(обязательное)
Испытания предназначены для подтверждения того, что лампы, выдержавшие испытания, будут устойчивы к воздействию механического удара и вибрации в нормальных условиях эксплуатации.
Проводят испытания двух видов: нормальное испытание и жесткое испытание, т.е. условия испытания соответствуют работе лампы в жестких условиях эксплуатации транспортного средства. Вид испытаний выбирают в зависимости от предполагаемого использования транспортного средства.
Уровни виброускорения и диапазоны частот, применяемые при испытаниях, основаны на исследованиях характеристик, полученных опытным путем при установке ламп в световые приборы различных транспортных средств, работающих в нормальных условиях эксплуатации.
Условия нормальных испытаний соответствуют нормальным условиям эксплуатации транспортных средств, при этом по данным исследований выявлено, что для транспортных средств, работающих в жестких условиях эксплуатации, необходимы лампы с большей механической прочностью.
При соблюдении требований к размерам и фотометрическим характеристикам прочность лампы обеспечивается свойствами материала тела накала, что ограничивает механическую нагрузку, которой может быть подвергнута лампа.
Повышенные уровни вибрации могут ухудшать эксплуатационные характеристики ламп.
Применяют два метода испытаний на вибрацию:
a) на широкополосную случайную вибрацию (ШСВ);
b) на узкополосную случайную вибрацию (УСВ).
Рекомендуется проводить испытания на ШСВ, т.к. имитацию условий эксплуатации можно достигнуть наиболее точно при применении оборудования, генерирующего ШСВ. При этом, исследования показывают, что существует зависимость между ШСВ и УСВ. В настоящем стандарте оба испытания приняты равноценными для ламп.
Результаты измерений вибраций, возникающих при закрытии двери, багажника и капота транспортного средства, соответствуют основным параметрам ШСВ и УСВ, указанным в программах испытаний.
Для подтверждения срока службы лампы при усталостных нагрузках число оборотов принято 107 согласно МЭК 60068-2-6.
Измерения характеристик вибрации и механического удара в условиях эксплуатации проводят при частоте до 20 000 Гц.
Уровень вибрации определен спектральной плотностью ускорения (СПУ), которая является переменной величиной. СПУ выражают в единицах ускорения в квадрате на единицу частоты.
Спектр СПУ определяет ход ее изменения в пределах частотного диапазона.
Уровни СПУ при частотах более 1000 Гц являются незначительными, т.к. резонансные частоты критических частей конструкции большинства ламп для световых приборов транспортных средств находятся в пределах 200 - 800 Гц. Учитывая данный фактор, а также особенности конструкций световых приборов, предназначенных для работы при частотах выше этого уровня, в программах испытаний наибольшее предельное значение частоты принимают равным 1000 Гц (исключая половину ширины полосы).
B.2.1 Общие положения
На рисунке B.1 представлена рекомендуемая схема расположения оборудования для испытаний ламп на ШСВ или УСВ.
![]() для испытаний ламп на ШСВ или УСВ
Для обеспечения надежных и воспроизводимых результатов испытаний применяют следующий порядок проведения испытаний.
B.2.2 Монтаж (см. МЭК 60068-2-47)
Цоколи ламп должны быть прочно закреплены в рабочих патронах на испытательной платформе. Это может быть достигнуто зажатием, пайкой или жестким закреплением. Электрическое соединение с лампами выполняют через припаянные провода или другим способом так, чтобы оно было надежным в течение всего испытания.
Для испытаний на более высоких частотах платформу рассчитывают таким образом, чтобы путь распространения (расстояние между лампой и подвижной катушкой) был менее одной четверти длины волны скорости звука в материале платформы.
B.2.3 Точки измерений
Точка измерений - место, в котором проводят измерения для контроля соответствия требованиям к результатам испытаний. Точка измерений должна находиться на испытательной платформе по возможности как можно ближе к месту крепления лампы, а приемник должен быть прочно соединен с ней.
Если на одной платформе монтируют несколько ламп, то точку измерений допускается относить к платформе, а не к точкам крепления ламп.
Резонансная частота полностью загруженной платформы должна быть выше наибольшей испытательной частоты.
B.2.4 Контрольная точка
Сигнал от датчика, смонтированного в точке измерений, используют для поддержания заданных параметров вибрации.
B.2.5 Отжиг
Лампы накаливания отжигают в течение 30 мин при испытательном напряжении, указанном в соответствующих листах с параметрами МЭК 60809 или в соответствующих листах с параметрами незаменяемых ламп накаливания. Разрядным лампам отжиг не требуется. Лампы, у которых отказ произошел до начала испытаний на вибрацию, исключают из результатов испытаний.
B.2.6 Ось вибрации
При эксплуатации транспортных средств лампы в световых приборах, как правило, подвержены большим нагрузкам в вертикальной плоскости, чем в горизонтальных плоскостях. В связи с этим рекомендуется при испытаниях применять вертикальное направление для воздействия вибрации, при этом основную ось лампы и тело(а) накала располагают горизонтально.
B.2.7 Испытание на широкополосную случайную вибрацию. Основное движение
Основное движение контрольной точки на испытательной платформе (см. рисунок B.1) должно быть прямолинейным и иметь случайный характер с нормальным ("гауссовским") распределением мгновенных значений ускорения. Пиковые значения ограничены трехкратным среднеквадратичным значением, как определено формой кривой СПУ и ее диапазоном частоты (т.е. имеет место
). Пиковый коэффициент 2,3, установленный на генераторе вибрации, соответствует испытательному сигналу с в контрольной точке из-за фильтрации вибратором (см. ИСО 5344).B.3.1 Общие положения
Для ламп накаливания испытательное напряжение должно соответствовать МЭК 60809 или листам с параметрами для незаменяемых ламп накаливания. Для разрядных ламп применяют условия по D.2.
Таблица B.1
Условия испытаний на вибрацию ламп
для механических транспортных средств
B.3.2 Испытания на узкополосную случайную вибрацию
Таблица B.2
для механических транспортных средств
Таблица B.3
для механических транспортных средств
B.3.3 Испытания на широкополосную случайную вибрацию
Условия нормальных испытаний ламп на ШСВ приведены в таблице B.4.
Требования к условиям жестких испытаний на ШСВ ламп находятся в стадии разработки.
Таблица B.4
для механических транспортных средств
(обязательное)
ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
C.1 Общие положения
Для определения прочности стеклянных колб ламп накаливания для транспортных средств применяют метод испытаний, приведенный в настоящем приложении, при необходимости.
Данное испытание проводят с целью контроля стойкости ламп накаливания к воздействию механических нагрузок, которым они подвергаются при установке в световое оборудование транспортного средства.
C.2 Испытательное оборудование и условия проведения испытаний
C.2.1 Схема испытательной установки
Схема испытательной установки приведена на рисунке C.1.
![]() Рисунок C.1 - Схема испытательной установки
Испытательная установка, как правило, должна содержать следующие элементы:
- пневматический цилиндр, создающий необходимое усилие;
- две пластины, передающие усилие на испытуемый образец;
- измерительный прибор, фиксирующий прилагаемое усилие.
C.2.2 Условия испытаний
Испытанию подвергают колбы диаметром не более 50 мм. Испытание проводят путем приложения к образцу постепенно возрастающего сдавливающего усилия. Колбы не следует подвергать ударной нагрузке.
Усилие следует прикладывать прямолинейно с нагрузкой, возрастающей от 0 до 200 Н, в течение 4 - 5 с.
В установке должен быть предусмотрен предохранительный клапан для сдавливания с ограничением наибольшего усилия значением 200 Н. В установке должен быть предусмотрен соответствующий защитный экран для предотвращения получения персоналом травм от осколков стекла при разрушении колбы во время испытания.
C.2.3 Требования к пластинам
Каждая пластина должна быть изготовлена из закаленной инструментальной стали и иметь ровную гладкую поверхность диаметром приблизительно 20 мм. Твердость пластин должна составлять от 55 до 60 HRC (по Роквеллу).
C.3 Требования к результатам испытаний
Колбы испытуемых ламп должны выдерживать испытания сдавливающим усилием, значение которого не менее значений, указанных в таблице C.1, приемлемый уровень качества (AQL) - 1%.
Таблица C.1
лампы при испытании на прочность
C.4 Оценка результатов
C.4.1 Общие положения
Оценку результатов испытаний осуществляют одним из следующих методов.
C.4.2 Оценка результатов испытаний по качественному признаку
На испытательной установке должно быть установлено минимальное из значений сдавливающего усилия, указанных в таблице C.1. Первую выборку из партии отбирают случайным образом, число выбранных образцов определяют по объему партии (см. таблицу C.2). Число разрушенных колб сравнивают с приемочным и браковочным числами. Если решение не принимают, то испытывают вторую выборку в соответствии с таблицей C.2.
Таблица C.2
Оценка результатов испытаний по качественному признаку
(план выборочного контроля последовательных партий)
Данное испытание соответствует ИСО 2859-1.
C.4.3 Оценка результатов испытаний по количественному признаку
Объем выборки (отобранной случайным образом) определяют по объему партии в соответствии с таблицей C.3.
Каждую лампу испытывают до разрушения и регистрируют значение сдавливающего усилия, при котором это происходит.
Результаты испытаний оценивают следующим образом.
Нижнюю статистику качества QL вычисляют по формуле
,где
S - выборочное стандартное отклонение, вычисленное по формуле
![]() где Xi - значение результата испытаний отдельной лампы;
n - число испытанных ламп.
Результаты испытаний считают удовлетворительными, если QL >= K, где K - контрольный норматив, определяемый из таблицы C.3.
Таблица C.3
по количественному признаку. Метод "S"
(обязательное)
И СТАБИЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА
Отжиг проводить не требуется, но лампы, которые отказали до начала испытания на срок службы, исключают из результатов испытаний.
У ламп, испытываемых на стабильность светового потока, начальный световой поток измеряют после 10 циклов переключений, указанных в D.4.
Разрядные лампы испытывают с ПРА, предоставленным изготовителем и рассчитанным на работу лампы в системе номинального напряжения 12 В. Испытательное напряжение ПРА должно составлять 13,5 В. Источник питания ПРА должен быть достаточной мощности для того, чтобы обеспечивать большой ток.
Разрядные лампы должны работать на открытом воздухе при температуре окружающей среды (25 +/- 5) °C. Положение лампы при горении должно быть горизонтальным в пределах 10°, при этом токовый вывод должен быть внизу.
Необходимо соблюдать предосторожность во избежание потенциальной опасности от высоких напряжений, УФ-излучения и риска повреждения колбы при зажигании, разгорании и работе некоторых типов разрядных ламп.
Один цикл переключений состоит из 10 периодов включено/выключено (см. таблицу D.1).
Таблица D.1
Полная длительность одного цикла переключений составляет 120 мин, в течение которого лампа включена на 79,8 мин и выключена на 40,2 мин. Время, в течение которого лампа выключена, не считают частью срока службы.
Для разрядных ламп с двумя определенными режимами мощности дополнительно применяют цикл переключений мощности согласно таблице D.2. Один цикл переключений мощности имеет полную длительность 113 мин. Цикл переключений мощности накладывается на цикл переключений включен/выключен по таблице D.1.
На рисунке D.1 показано наложение двух циклов переключений.
Примечание - Цикл переключений мощности длительностью 113 мин выбирают для того, чтобы избежать синхронности с циклом включено/выключено длительностью 120 мин. Результаты при полной длительности испытаний составляют 71% при работе ламп на малой мощности (ближний свет) и 29% при работе ламп на большой мощности (дальний свет).
Таблица D.2
![]() включено/выключено и мощности
Испытания на срок службы прерывают для контроля стабильности светового потока разрядной лампы.
Для разрядных ламп с двумя определенными режимами работы дополнительно выполняют быстрый цикл переключений мощности согласно таблице D.3. Испытаниям подвергают 10 ламп. Испытание состоит из 10 этапов "5 с применяют малую мощность - 2 с применяют большую мощность" и 10 этапов "20 с применяют малую мощность - 10 с применяют большую мощность". Эти 20 этапов повторяют до достижения 50 000 операций. По окончании испытаний допускается наличие не более одной лампы, не излучающей света.
Таблица D.3
Быстрый цикл переключений мощности
Стабильность светового потока измеряют после работы лампы в течение 75% характерного срока службы, заявленного изготовителем.
(обязательное)
E.1 Общие положения
Метод испытаний, установленный в настоящем приложении, применяют, при необходимости, для определения прочности крепления колбы с цоколем у разрядных ламп.
E.2 Испытательная установка и методика проведения испытаний
Схема испытательной установки приведена на рисунке E.1.
![]() Лампу жестко монтируют в держателе в горизонтальном направлении базовым пазом вверх (см. рисунок E.1). К стеклянной колбе прикладывают усилие 18 Н следующим образом:
- на расстоянии от базовой плоскости, равном высоте светового центра лампы;
- перпендикулярно к базовой оси;
- используя пруток с твердым резиновым сферическим наконечником радиусом не менее 1 мм;
- четыре раза (через каждые 90°), начиная с вертикального направления.
Примечание - Шаг 90° - приблизительный, зависит от положения внешнего питающего провода.
Усилие увеличивают постепенно от 0 до 18 Н.
Прогиб колбы измеряют на противоположной поверхности стекла под углом 180° от точки приложения усилия.
Для испытаний в каждом направлении усилия (соответственно углам 0°, 90°, 180° и 270°) используют разные лампы.
E.3 Требование к результатам испытаний
Прогиб колбы разрядной лампы в направлении приложенного усилия не должен превышать 0,13 мм.
(справочное)
РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
F.1 Предельная температура лопатки
Галогенные лампы для фар, противотуманных фар и устройств световой сигнализации следует рассчитывать таким образом, чтобы при работе температура лопатки лампы не превышала 400 °C.
Для контроля температуры лопатки необходимы специальные лампы накаливания, для чего следует обращаться к изготовителю или ответственному поставщику ламп.
Примечание - Метод измерений температуры лопатки - по МЭК 60682.
F.2 Предельная температура на припое
Лампы накаливания для фар, противотуманных фар и устройств световой сигнализации следует рассчитывать таким образом, чтобы при работе температура на припое ламп не превышала следующих пределов:
- 180° - для ламп с одним телом накала;
- 180° - для ламп с двумя телами накала.
F.3 Максимальный контур лампы накаливания
Максимальный контур лампы накаливания предназначен для руководства разработчиков осветительного оборудования, при этом за основу принимают лампу накаливания с наибольшими размерами, включая несоосность и угол наклона между осями колбы и цоколя. Соблюдение этих требований при расчете осветительного оборудования обеспечит соответствие ламп накаливания МЭК 60809 в части механической конструкции. Максимальные контуры ламп накаливания различных категорий приведены на рисунках F.2 - F.5.
F.4 Максимальное импульсное напряжение
Значения максимального импульсного напряжения предназначены для руководства разработчиков электрооборудования. Их задают максимальной допустимой длительностью импульса в функции амплитуды высокого импульсного напряжения.
Это не означает, что значения, менее заданных, мало влияют на эксплуатационные характеристики лампы накаливания, а означает, что более высокое напряжение или большая длительность импульса отрицательно влияют на лампу накаливания, поэтому следует предотвращать их возникновение. График зависимости максимальной допустимой длительностью импульса от функции амплитуды высокого импульсного напряжения приведен на рисунке F.1.
Рекомендуется включать следующие пункты в инструкции по эксплуатации, если их предоставляют вместе с галогенными лампами накаливания, на которые распространяется настоящий стандарт:
- галогенные лампы накаливания работают при более высоких температурах на колбе, поэтому всегда следует избегать касания колбы;
- в случае касания лампы накаливания с кварцевой колбой необходимо перед использованием протереть ее чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной метиловым спиртом;
- не следует использовать лампы накаливания, если на колбе имеются царапины или другие дефекты.
В качестве дополнительной или альтернативной информации допускается применять символы H.2 - H.5 (приложение H).
Примечание - В некоторых случаях изготовители ламп предоставляют информацию о том, что лампа накаливания содержит газ под давлением, и рекомендуют принимать защитные меры при обращении с ней.
Рекомендуется включать следующие пункты в инструкции по эксплуатации, если их предоставляют вместе с разрядными лампами, на которые распространяется настоящий стандарт:
- следует всегда избегать касания колбы. Рекомендуется применять защитные перчатки и средства для защиты глаз. В случае касания колбы необходимо перед использованием протереть ее чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной метиловым спиртом. Не следует использовать лампы с поцарапанными колбами;
- разрядные лампы работают с ПРА, которые при включении и работе создают высокое напряжение. При работе колба разрядной лампы испускает УФ-излучение. Во избежание риска нарушения требований безопасности или нанесения вреда здоровью человека разрядные лампы следует использовать только в закрытых фарах;
- разрядные лампы работают при высоких температурах. Перед извлечением лампы из патрона необходимо отключить ПРА от сети и дождаться остывания лампы.
В качестве дополнительной или альтернативной информации допускается применять символы H.2 - H.10 (приложение H).
![]() --------------------------------
<a> Импульсы напряжения наложены на стабилизированное напряжение 14,5 В после горения в течение не менее 30 с. Напряжение, показанное на графике, - это сумма стабилизированного напряжения 14,5 В и импульса напряжения.
<b> Если максимальная допустимая длительность импульса превышена, то некоторые лампы накаливания будут немедленно выведены из строя. Результаты влияния на не вышедшие из строя лампы накаливания - в стадии рассмотрения.
Примечание - Данные для ламп накаливания на напряжение 24 В - в стадии рассмотрения. Другие данные, связанные с импульсом напряжения, находятся в стадии рассмотрения.
длительности импульса от функции амплитуды импульсного
напряжения (для ламп накаливания на напряжение 12 В)
![]() накаливания категории H1
![]() 1 - ось круглой части диаметром 3,5 мм; 2 - паз;
3 - контрольное отверстие; 4 - крылышко с контрольным
отверстием; X - базовая ось, общая для контрольного
отверстия и паза; Z - базовая плоскость, содержащая ось
контрольного отверстия и перпендикулярная к оси X;
Y - опорная плоскость крылышек
Рисунок F.3 - Максимальные контуры
ламп накаливания категории H2
![]() --------------------------------
<1> Наибольший контур лампы для прохождения изолированного кабеля и штекера соединителя.
1 - базовая ось; 2 - базовая плоскость
Рисунок F.4 - Максимальные контуры ламп
накаливания категории H3
![]() накаливания категорий P21W, PY21W, P21/4W и P21/5W
(справочное)
В разрядных лампах с неразъемным зажигающим устройством используют искровой промежуток для генерирования высоковольтного зажигающего импульса. ПРА должен обеспечивать нижеследующие значения напряжения холостого хода (см. таблицу G.1).
Таблица G.1
Напряжение холостого хода
(справочное)
СИМВОЛЫ
H.1 Общие положения
Высота графических символов должна быть не менее 5 мм, высота букв - не менее 2 мм.
![]() H.3 Символ, указывающий, что следует избегать касания колбы лампы руками
![]() H.4 Символ, указывающий, что рекомендуется использовать защитные перчатки
![]() H.5 Символ, указывающий, что не следует использовать лампу при наличии на ее колбе царапин или других повреждений
![]() H.6 Символ, указывающий, что лампа должна быть выключена перед извлечением из патрона
![]() H.7 Символ, указывающий, что рекомендуется применять средства защиты глаз
![]() H.8 Символ, указывающий, что лампа при работе испускает УФ-излучение
H.8.1
![]() Для новых изделий необходимо использовать символ H.8.2. При будущем пересмотре настоящего стандарта будет рассмотрен вопрос об исключении символа H.8.1.
H.8.2
![]() МЭК 60417-6040:2010-08
H.9 Символ, указывающий, что лампа должна работать только в светильнике с защитным экраном
H.9.1
![]() Для новых изделий необходимо использовать символ H.9.2. При будущем пересмотре настоящего стандарта будет рассмотрен вопрос об исключении символа H.9.1.
H.9.2
![]() МЭК 60417-6071:2011-09
H.10.1
![]() Для новых изделий необходимо использовать символ H.10.2. При будущем пересмотре настоящего стандарта будет рассмотрен вопрос об исключении символа H.10.1.
H.10.2
![]() МЭК 60417-6042:2010-11
H.11 Пиктограмма "Не ЕЭК" для инструкции
Пиктограмма для инструкции по эксплуатации, приведенная на рисунке H.1, означает: "Настоящее изделие не предназначено для использования в тех случаях, когда требуется источник света, одобренный (маркированный знаком E) по Правилам ООН (R37, R99 и R128)".
![]() МЭК 60417-6362:2016-04
Рисунок H.1 - Пиктограмма "Не ЕЭК"
для инструкции по эксплуатации
H.12 Пиктограмма "Только для внутреннего освещения" для инструкции по эксплуатации
Пиктограмма для инструкции по эксплуатации, приведенная на рисунке H.2, означает: "Настоящее изделие предназначено только для внутреннего освещения транспортных средств".
![]() Рисунок H.2 - Пиктограмма "Только для внутреннего освещения"
для инструкции по эксплуатации
(обязательное)
НА СТАБИЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА
I.1 Отжиг
СД источники света отжигают при испытательном напряжении в течение 48 ч при рабочих условиях по I.3. СД источники света, отказавшие при отжиге, исключают из результатов испытаний.
Испытания проводят при испытательном напряжении:
- 13,5 В - для СД источников света, применяемых в устройствах световой сигнализации, и 13,2 В - для СД источников света, применяемых в световых приборах переднего освещения - для изделий на напряжение 12 В бортовой сети;
- 28 В - для изделий на напряжение 24 В бортовой сети.
Приложенное напряжение постоянного тока должно быть стабильным.
Если СД источники света работают с электронными УУ, то испытательное напряжение подают на входные контактные зажимы УУ. В этом случае в протоколе испытаний указывают выходные параметры электронного УУ, например, напряжение, электрический ток, мощность, режим работы.
Примечание - Испытательное напряжение считают стабильным, когда мгновенные колебания не превышают 1%, а отклонение среднего значения за испытательный период не превышает 0,5% заданного значения.
I.3.1 Испытательный стенд
СД источники света должны работать на испытательном стенде без вибраций.
I.3.2 Светодиодные источники света с несъемным устройством теплового регулирования
СД источники света с несъемными устройствами теплового регулирования устанавливают в испытательную камеру со следующими характеристиками:
- хорошо перемешиваемый воздух, но без чрезмерной вынужденной конвекции вокруг образца;
- температура окружающей среды в испытательной камере - (25 +/- 10) °C.
I.3.3 Светодиодные источники света с внешним устройством теплового регулирования
СД источники света, тепловое регулирование которых обеспечивает светильник/прибор или отдельный теплорегулирующий компонент, должны работать при заданной базовой температуре Tp. Базовая температура Tp должна быть указана в протоколе испытаний и заявлена изготовителем как часть данных по стабильности светового потока.
Примечание - Температуру Tp в течение испытания допускается регулировать активными или пассивными методами, например с помощью радиатора, радиатора с охлаждающим вентилятором или охлаждающим элементом Пельтье.
Пример возможного предоставления данных об изделии приведен в таблице I.1.
Таблица I.1
Пример возможного предоставления данных об изделии
I.4 Циклы переключений
I.4.1 Однофункциональные светодиодные источники света
СД источники света выключают два раза в день на время не менее 15 мин, эти периоды не считают частью срока службы.
СД источники света для прерывистой работы, используемые в указателях поворота транспортного средства, при испытании должны работать в следующем цикле переключений:
- 115 мин в режиме непрерывной или прерывистой работы (мигание) в соответствии с условиями эксплуатации;
- 5 мин в выключенном состоянии;
- частота мигания - 90 мин; отношение включено/выключено - 1:1.
Все время прерывистой работы (мигание) СД источника света считают его сроком службы.
I.4.2 Двухфункциональные светодиодные источники света для фар
СД источники света при испытании должны работать попеременно в соответствии со следующим циклом, начиная с функции ближнего света:
- функция ближнего света: 15 ч включена, 45 мин выключена;
- функция дальнего света: 7,5 ч включена, 45 мин выключена.
Значение срока службы определяют по наименьшему сроку службы любой из двух функций СД источника света.
Периоды выключений не считают частью срока службы.
Примечание - Работа функции ближнего света составляет 2/3, функции дальнего света - 1/3 полного срока службы СД источника света.
I.4.3 Многофункциональные светодиодные источники света, предназначенные для устройств световой сигнализации
Контроль стабильности светового потока СД источника света проводят на каждой функции по отдельности или со всеми функциями, работающими одновременно, или с функциями, работающими попеременно.
В случае попеременной работы период включения каждой функции СД источника света должен составлять не менее 10 ч.
Если для одного и того же СД источника света используют различные рабочие условия для выполнения различных функций (например, регулирование светового потока), то испытание на стабильность светового потока выполняют при наиболее неблагоприятных условиях.
При испытании СД источников света для работы в непрерывном режиме цикл переключений должен соответствовать указанному в I.4.1.1.
При испытании СД источников света для прерывистой работы цикл переключений должен соответствовать указанному в I.4.1.2.
Испытания прерывают для определения стабильности светового потока.
Измерения стабильности светового потока выполняют через равные интервалы времени, составляющие не менее 1000 ч.
Для измерений светового потока применяют интегрирующий метод. СД источник света должен работать в сухом неподвижном воздухе при температуре окружающей среды (23 +/- 5) °C.
СД источники света, тепловое регулирование которых достигается с помощью дополнительных средств, должны работать при заданной эксплуатационной температуре Tp.
Измерения проводят после достижения стабильного светового потока.
Момент стабильности определяют по изменению светового потока, не превышающему 3% за любой интервал длительностью 15 мин.
I.6 Измерение цветовой характеристики
Цветовую характеристику излучаемого света СД источника света измеряют интегрирующим методом во время измерений стабильности светового потока при условиях, указанных в I.5.
Цветовая характеристика должна быть выражена в координатах цветности МКО и находиться в пределах, приведенных в МЭК 60809:2021 (подпункт 4.4.1) (требования к цвету см. также в Правилах ООН R48, корректировка 12:2014, 2.29).
Если цвет излучаемого света выходит за пределы требований к цветовой характеристики, то СД источник света считают отказавшим и испытание на стабильность светового потока прекращают.
Если цвет излучаемого света создается совместно излучением света и применением элементов вторичной оптики, то все измерения цвета выполняют с использованием элементов вторичной оптики.
В этом случае оптические характеристики применяемых элементов вторичной оптики должны быть указаны в протоколе испытаний.
(обязательное)
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
J.1 Цель испытаний
Цель испытаний - оценить способность внутренних материалов и конструкции корпусированного СД выдерживать усилия, создаваемые различными внешними факторами, возникающими при испытаниях на воздействие окружающей среды.
J.2 Оборудование
Для испытаний применяют следующее оборудование:
a) оптический микроскоп с увеличением до 50x включительно;
b) оборудование для вскрытия корпусированного СД.
J.3 Порядок проведения испытаний
Испытания проводят в следующем порядке:
a) образцы, отобранные для данного испытания, подвергают испытаниям на воздействие факторов окружающей среды по 8.6.9 (PTMCL-, WHTOL-, H2S- и FMGC-испытания);
b) образец вскрывают для доступа к кристаллу/подложке и обнаружения механических повреждений. Для подтверждения коррозионной стойкости допускается выполнить дополнительный поперечный разрез соединения чипов (чип/клей/выводная рамка). Разрез в поперечном сечении должен быть выполнен после вскрытия корпуса образца. При вскрытии корпуса образца не должно произойти деградации выводов и проволочных соединений. Внутренний кристалл или подложка должны быть полностью раскрыты и освобождены от материала корпуса;
c) образец осматривают с применением увеличительного прибора увеличением до 50x включительно на соответствие критериям отказа по J.4;
d) отказавшие образцы анализируют для выяснения причины отказа. Оформленный протокол по анализу отказов должен включать в себя сведения обо всех отказах. Если анализ показывает, что отказ вызван вскрытием корпуса, то испытание повторяют на второй группе образцов.
Корпусированные СД считают отказавшими при обнаружении любого из следующих признаков:
a) видимые несоответствия сертификату расчета, конструкции и квалификации корпусированного СД;
b) видимые коррозия, загрязнения, отслаивание или пустоты в металлизации;
c) видимые трещины или дефекты кристалла/подложки;
d) видимые дефекты проводов, кристалла или соединений контактных зажимов;
e) видимый рост дендритов или электромиграции.
(справочное)
КОРПУСИРОВАННЫХ СВЕТОДИОДОВ
Предмет: квалификация корпусированных СД по результатам испытаний на воздействие внешних факторов согласно МЭК 60810.
(обязательное)
КОРПУСИРОВАННЫХ СВЕТОДИОДОВ
В случае переквалификации, связанной с изменением конструкции корпусированного СД или технологического процесса, применяют директиву ZVEI "Директива для уведомления покупателя об изменениях изделия или процесса (PCN) электронных компонентов, предназначенных для применения в автомобилестроении", включая DeltaQualificationMatrix (DeQuMa).
(справочное)
НАДЕЖНОСТИ КОРПУСИРОВАННЫХ СВЕТОДИОДОВ
В настоящем приложении <3> приведено руководство по методам испытаний для подтверждения надежности корпусированных СД. Целью данного руководства является представление методов испытаний, по результатам которых можно получить соответствующую информацию об ухудшении качества корпусированных СД в условиях воздействий внешних факторов и предоставить рекомендации по использованию этой информации совместно с результатами ускоренных испытаний для прогнозирования ухудшения качества и времени до отказа корпусированных СД в типичных условиях эксплуатации. В течение испытания уровень воздействия внешних факторов увеличивают, устанавливая выше заданных предельных значений, до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное ухудшение качества корпусированного СД. Отказы в течение испытания в условиях воздействий внешних факторов фиксируют в протоколе. Кроме того, ускоренные испытания проводят с использованием не разрушающих и разрушающих методов контроля (DPA-испытание). Комбинируя при проведении испытаний скорости возникновения отказов для каждого режима ускоренных испытаний в условиях воздействий внешних факторов с соответствующими параметрами ускорения, можно получить информацию по ожидаемому ухудшению качества корпусированных СД после их эксплуатации в световых приборах транспортного средства сверх заданного времени.
--------------------------------
<3> Руководство по методам испытаний на надежность разработано с учетом ZVEI (Требования и условия испытаний корпусированных СД. Ноябрь 2012 г., корректировка 1.9).
Примечание - Следует учитывать, что невозможна разработка моделей ускоренных испытаний для всех условий воздействия внешних факторов, например, если не наблюдается значительное ухудшение качества изделия.
"Испытания на надежность" в соответствии с настоящим стандартом являются моделью параметров испытаний на воздействие внешних факторов, значения которых установлены выше предельных значений для изделия и которым подвергают образец до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное ухудшение его качества.
"Испытания на умеренное воздействия внешних факторов" в соответствии с настоящим стандартом являются моделью параметров подгруппы испытаний, по результатам которых получают информацию, которую можно применять для прогнозирования срока службы и скорости возникновения отказов изделия в реальных условиях эксплуатации при воздействии внешних факторов в пределах установленных значений.
На рисунке M.1 представлена схема основной концепции испытаний на воздействие внешних факторов по двум моделям параметров.
При применении модели параметров "испытания на умеренное воздействие внешних факторов" (см. рисунок M.1, область желтого цвета), как правило, выявляют такие же режимы эксплуатации, при которых происходит ухудшение качества изделия, что и при испытаниях на соответствие "техническим требованиям" (см. рисунок M.1, область зеленого цвета и/или область около нее).
За границами области модели параметров "испытания на умеренное воздействие внешних факторов" расположена область (см. рисунок M.1, область красного цвета), в которой выявляют новые режимы эксплуатации, при которых происходит ухудшение качества изделия, при этом необходимо учитывать то, что условия ускоренных испытаний и испытаний на срок службы соответствуют условиям эксплуатации транспортного средства и находятся в пределах или около границ области "технические требования" (см. рисунок M.1, область зеленого цвета).
На рисунке M.2 приведена блок-схема процесса подтверждения надежности корпусированных СД.
В разделе M.5 приведены методы испытаний на воздействие внешних факторов, которые проводят для подтверждения надежности новых корпусированных СД.
В разделе M.7 приведены модели коэффициентов ускорения для различных механизмов отказов.
Если по результатам испытаний надежность образцов подтверждена, то результаты испытаний допускается распространять на семейство корпусированных СД. Требования к компоновке семейства приведены в 8.1.
При внесении изменений в изделие и/или технологический процесс его изготовления применяют директиву ZVEI "Директива для уведомления покупателя об изменениях изделия или процесса (PCN) электронных компонентов, предназначенных для применения в автомобилестроении", включая DeltaQualificationMatrix (DeQuMa).
В настоящем стандарте приведены ссылки на стандарты МЭК и стандарты других организаций (например, JEDEC). Если требуется, то для проведения испытаний допускается применять эти стандарты. Следует учитывать, что условия испытаний, приведенные в настоящем стандарте, могут отличаться от условий испытаний, приведенных в ссылочных стандартах. В этом случае допускается применять условия испытаний, приведенные в ссылочном документе, если необходимо.
![]() внешних факторов по двум моделям параметров
![]() корпусированных СД
M.2.1 Объем выборки
Если не указано иное, то для каждого испытания и каждого условия воздействия внешних факторов используют не менее 30 корпусированных СД, отобранных из трех различных партий по 10 шт. из каждой. Для квалификации семейства должны быть представлены три разных партии.
Допускается уменьшать объем выборки вследствие наличия технических проблем или ограничений в методе испытаний. Обоснования уменьшения объема выборки должны быть представлены в протоколе.
M.2.2 Требования к изготовлению
Все корпусированные СД, предъявляемые для квалификации, должны быть изготовлены на оборудовании и по технологии того производственного участка, который будет использован для обеспечения поставок корпусированных СД в запланированных объемах. В качестве альтернативы, допускается применять лабораторные образцы, находящиеся на последней стадии разработки. Это должно быть зафиксировано в протоколе.
M.2.3 Контроль параметров образцов до и после воздействия внешних факторов
Электрические и фотометрические параметры (прямое напряжение, световой поток или поток излучения и/или сила света, цветовые характеристики) измеряют до и после испытаний на воздействие внешних факторов (см. также M.5.1).
Примечание - Проверка на наличие/отсутствие света для оценки результатов испытаний при различных температурах - в стадии рассмотрения.
Все корпусированные СД, предъявляемые для контроля надежности, должны удовлетворять требованиям к параметрам, установленным в спецификации на изделие, при измерении в нормальных условиях до проведения испытаний на воздействие внешних факторов.
M.2.4 Сборка корпусированных светодиодов на испытательных панелях
Для проведения испытаний может потребоваться сборка корпусированных СД на испытательных панелях. Испытательную панель, соединительный материал и технологический процесс должен выбрать изготовитель. Сведения о выбранных испытательной панели, соединительном материале и технологическом процессе должны быть зафиксированы для каждого испытания в протоколе испытаний.
Изготовитель СД должен определить критерий окончания срока службы и обосновать его в протоколе испытаний. Типичная длительность испытания - 1500 - 2000 ч. Испытания длительностью более 3000 ч проводить не рекомендуется. Факт физического повреждения образца должен быть задокументирован в протоколе испытаний.
Каждое испытание необходимо проводить на различных уровнях воздействия внешних факторов. Каждое испытание на воздействие внешних факторов выполняют на отдельных образцах. Параметры одного уровня воздействия должны быть в пределах (или на границе) значений, установленных для изделия, т.е. они должны быть такими же, как и для квалификационных испытаний; затем эти параметры увеличивают, постепенно превышая предельные значения, установленные для изделия.
Рекомендуется выбирать не менее трех уровней воздействия внешних факторов на параметр воздействия в пределах области "испытания на умеренное воздействие внешних факторов" (на рисунке M.1 данная область выделена желтым цветом). Для подтверждения надежности допускается выбирать дополнительные уровни воздействия в пределах областей "испытания на надежность" (на рисунке M.1 данные области выделены желтым и красным цветами), до достижения критерия отказа не менее 30% испытанных изделий или окончания испытания длительностью 1500 - 2000 ч.
В таблице M.1 приведена матрица испытаний на воздействие внешних факторов по двум моделям параметров воздействия, проводимых в том случае, если информация потенциального ухудшения качества изделия отсутствует. В этом случае рекомендуется применять данную матрицу испытаний для определения зависимости окончания срока службы изделия от уровня воздействия внешних факторов. При наличии сведений о механизмах потенциального ухудшения качества этого семейства корпусированных СД допускается проводить только часть соответствующих испытаний.
Таблица M.1
Типичная матрица испытаний на воздействие внешних факторов
по двум моделям параметров воздействия
![]() До и после указанных ниже испытаний у всех образцов измеряют следующие параметры при номинальном или максимальном, или воздействующем прямом токе для контроля соответствия их требованиям спецификации (листа с параметрами) на корпусированный СД:
- световой поток, или поток излучения, или силу света (в зависимости от того, что требуется);
- прямое напряжение;
- координаты цветности x, y или доминирующую
Прямое напряжение при минимальном (или меньшем) токе должно быть зафиксировано в протоколе.
Номинальное значение прямого тока устанавливает изготовитель корпусированного СД; как правило, это значение прямого тока, используемого для бинирования.
M.5.2 Внешний осмотр до и после воздействия внешних факторов (EV-контроль)
Конструкцию, маркировку и качество корпусированных СД проверяют по JESD22-B101C до и после проведения указанных ниже испытаний.
M.5.3 Испытание на срок службы при работе в условиях высокой (HTOL-испытание) и низкой температур (LTOL-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии высокой температуры в процессе его работы. Испытания проводят по JESD22-A108F при следующих условиях:
- длительность - 2000 ч;
- параметры воздействия: Tj, If.
Как часть испытаний для подтверждения надежности HTOL-испытание проводят при следующих условиях в течение не менее 1500 ч:
- Tj = Tj,max + 15 К;
- If = 125% If,max, мА;
- используют 78 образцов, отобранных из трех разных партий (производственная партия) по 26 шт. из каждой;
- для всех образцов с монтажом на поверхности и пригодных для пайки расплавлением дозированного припоя следует провести предварительную подготовку по JESD22-A113H при следующем более высоком уровне чувствительности к влаге, чем указано в листе с параметрами изделия, с последующими тремя циклами бессвинцовой пайки расплавлением дозированного припоя. Циклы пайки расплавлением дозированного припоя заканчивают через 15 мин - 4 ч после завершения предварительной подготовки.
Как часть испытаний для подтверждения надежности LTOL-испытание проводят при следующих условиях воздействия внешних факторов в течение не менее 1500 ч:
- Tокружающая = -40 °C,
- If = 125% If,max, мА;
- используют 78 образцов, отобранных из трех разных партий (производственная партия) по 26 шт. из каждой;
- для всех образцов с монтажом на поверхности и пригодных для пайки расплавлением дозированного припоя следует провести предварительную подготовку по JESD22-A113H при следующем более высоком уровне чувствительности к влаге, чем указано в листе с параметрами изделия, с последующими тремя циклами бессвинцовой пайки расплавлением дозированного припоя. Циклы пайки расплавлением дозированного припоя заканчивают через 15 мин - 4 ч после завершения предварительной подготовки.
M.5.4 Испытание на термоциклирование (TMCL-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД, не подключенного к электрической сети, при циклическом воздействии температурой. Испытания проводят по JESD22-A104E при следующих условиях:
- длительность - 1000 циклов;
- режим погружения - 4, время погружения - 15 мин и время перехода - 15 мин;
- сочетания Ts,max и Ts,min перечислены в таблице 1 JED22-A104E. Допускается применять другие комбинации Ts,max и Ts,min, отличающиеся от указанных в таблице 1 JED22-A104E (условия испытания A - N);
- заданные параметры воздействия внешних факторов: Ts,max и Ts,min, скорость перехода.
Условия проведения TMCL-испытания и время перехода указывают в протоколе.
M.5.5 Испытание на срок службы при работе в условиях высоких температуры и влажности (WHTOL-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированного СД при воздействии высоких температуры и влажности. Испытания проводят по JESD22-A101D при следующих условиях:
- длительность - 2000 ч;
- СД должен работать либо непрерывно при постоянном токе, либо с циклом питания 30 мин включено/30 мин выключено (коэффициент полезного действия мощности - 50%);
- для разработки модели WHTOL-испытания допускается применять другие значения токов, температуры испытательной камеры, относительной влажность окружающего воздуха или содержание влаги (абсолютная влажность, поглощенная корпусированным СД), с циклом питания от электрической сети или без. Все другие условия испытания должны соответствовать JESD22-A101D;
- с регистрацией значений относительной влажности и/или содержания влаги вокруг образца во время циклов включения и выключения питания;
- при минимальных и максимальных значениях номинальных прямых токов, соответствующих Tj корпусированного СД во время включения питания;
- заданные параметры воздействия: относительная влажность или содержание влаги в испытательной камере, If, Tкамеры, коэффициент полезного действия мощности.
Как часть испытаний на надежность WHTOL-испытание проводят при следующих условиях воздействия внешних факторов в течение не менее 1500 ч:
- температура 85 °C/85% относительной влажности воздуха окружающей среды;
- If = 125% If,max, мА;
- используют 78 образцов, отобранных из трех разных партий (производственная партия) по 26 шт. из каждой;
- для всех образцов с монтажом на поверхности и пригодных для пайки расплавлением дозированного припоя следует выполнить предварительную подготовку по JESD22-A113H при следующем более высоком уровне чувствительности к влаге, чем указано в листе с параметрами изделия, с последующими тремя циклами бессвинцовой пайки расплавлением дозированного припоя. Циклы пайки расплавлением дозированного припоя заканчивают через 15 мин - 4 ч после завершения предварительной подготовки.
M.5.6 Испытание на термоциклирование при питании от электрической сети (PTCML-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированных СД при циклическом воздействии температурой во время его работы. Испытания проводят по JESD22-A105C при следующих условиях:
- длительность - 1000 температурных циклов;
- цикл питания электрической энергией: 5 мин включено/5 мин выключено при соответствующем максимальном значении номинального прямого тока;
- допускается применять другие значения Ts,max, отличные от значений, установленных в JESD22-A105C (условия испытаний A и B по таблице 1);
- заданные параметры воздействия: Ts,min, Ts,max, If, скорость перехода, время перерыва;
- Tj,min и Tj,max должны быть указаны в протоколе для обоих циклов: включено и выключено.
Как часть испытаний для подтверждения надежности PTCML-испытание проводят при следующих условиях воздействия внешних факторов в течение 1500 температурных циклов:
- Ts,min = -40 °C; Ts,max = 125 °C;
- 10 мин перерыв, 30 мин переход (цикл 1:20 ч);
- 5 мин включено/5 мин выключено;
- Tj = Tj,max + 15 К не должно превышать при Ts,max; If = 125% If,max или If должны быть выбраны для удовлетворения Tj = Tj,max + 15 К при Ts,max;
- используют 78 образцов, отобранных из трех разных партий (производственная партия) по 26 шт. из каждой;
- для всех образцов с монтажом на поверхности и пригодных для пайки расплавлением дозированного припоя следует выполнить предварительную подготовку по JESD22-A113H с последующими тремя циклами бессвинцовой пайки расплавлением дозированного припоя. Циклы пайки расплавлением дозированного припоя заканчивают в течение 15 мин - 4 ч после завершения предварительной подготовки.
M.5.7 Испытание на тепловой удар (TMSK-испытание)
Цель данного испытания - оценить эксплуатационные характеристики корпусированных СД при воздействии тепловым ударом. Испытания проводят по JESD22-A106B (или МЭК 60068-2-14) при следующих условиях:
- длительность - 1000 циклов;
- заданные параметры воздействия внешних факторов: Ts,min, Ts,max;
- при применении одного (или двух) из нижеприведенных способов:
- способ 1: из жидкости в жидкость. Допускается применять другие комбинации Ts,max и Ts,min, отличающиеся от приведенных в JESD22-A106B (условия испытаний A и B по таблице 1);
- способ 2: из воздуха в воздух. Допускается применять другие комбинации Ts,max и Ts,min. Типичными условиями испытания "из воздуха в воздух" являются: Ts,max = 125 °C, Ts,min = -40 °C, время погружения 30 мин, время перехода 10 с.
Как часть для испытаний для подтверждения надежности TMSK-испытание проводят при следующих условиях воздействия внешних факторов в течение 3000 циклов:
- Ts,min = -55 °C; Ts,max = 150 °C;
- из воздуха в воздух;
- время перехода - 10 с;
- время перерыва - 15 мин;
- используют 78 образцов, отобранных из трех разных партий (производственная партия) по 26 шт. из каждой;
- для всех образцов с монтажом на поверхности и пригодных для пайки расплавлением дозированного припоя следует выполнить предварительную подготовку по JESD22-A113H с последующими тремя циклами бессвинцовой пайки расплавлением дозированного припоя. Циклы пайки расплавлением дозированного припоя заканчивают в течение 15 мин - 4 ч после завершения предварительной подготовки.
Цель данного испытания - оценить механизмы ухудшения качества корпусированных СД, вызываемого воздействиями факторов окружающей среды.
DPA-испытание применяют для идентификации механизма ухудшения качества корпусированного СД и определения возможности применения этого режима (см. также рисунок M.1).
Метод испытаний приведен в приложении J. DPA-испытание проводят на случайных выборках отказавших изделий после завершения испытаний на воздействие внешних факторов (не менее двух выборок). Электрические и фотометрические параметры изделий измеряют после испытаний на воздействие внешних факторов и до проведения DPA-испытания.
В таблице M.2 приведена информация для расчета моделей коэффициентов ускорения для различных механизмов отказов.
Примечание - В формулах настоящего раздела приведены следующие обозначения: X-воздействие > X-использование [где X = T, If, ES, относительная влажность (ОВ) или содержание влаги (СВ), Tmax - Tmin, время цикла], знак "+" всегда стоит перед мощностью и экспоненциальными показателями.
В моделях коэффициентов ускорения применяют соответствующие значения Tj (температура перехода, К) для расчета оптических и электрических параметров. Для моделирования паяных переходов или механических параметров применяют значения Tc или Ts, К.
Таблица M.2
При проведении ускоренных испытаний следует руководствоваться следующим:
- модели параметров ускоренных испытаний, необходимые для оценки срока службы изделия и удовлетворяющие условиям эксплуатации заказчика, следует разрабатывать на основе данных о режимах ухудшения качества с применением модели параметров "испытания на умеренное воздействие внешних факторов" (см. рисунок M.1, область желтого цвета). Как правило, ускоренные испытания проводят для получения информации о частном, сравнительно простом механизме ухудшения качества изделия (или соответствующем методе ухудшения качества). При наличии более одного режима эксплуатации, при котором происходит ухудшение качества изделия, скорости разных механизмов ухудшения качества могут быть различными. Если это не будет учтено при моделировании испытания и анализе его результатов, то экстраполяция результатов может быть выполнена неправильно;
- коэффициенты ускорения следует выбирать в соответствии с параметрами, вызывающими фактическое ухудшение качества изделия;
- следует учитывать сведения о примененных ранее коэффициентах ускорения и параметрах испытания, т.к. они могут оказаться аналогичными тем, которые требуются для данного испытания. При контролируемых изменениях основных параметров испытания коэффициенты ускорения не будут существенно изменяться. Для подтверждения идентичности параметров испытаний и коэффициентов ускорения требуется провести только одно проверочное испытание;
- ускоренные испытания следует разрабатывать (насколько это возможно) таким образом, чтобы свести к минимуму объем требуемой экстраполяции результатов. Высокие коэффициенты ускорения могут привести к возникновению посторонних режимов ухудшения качества изделия, которые никогда бы не возникли при применении обычных коэффициентов ускорения. Если результаты испытаний, полученные при посторонних режимах ухудшения качества изделия, не учитывают и не обрабатывают должным образом, то это может привести к серьезным неправильным заключениям. Кроме того, соотношение результатов испытаний может быть недостаточно точным в широком диапазоне коэффициентов ускорений;
- программы ускоренных испытаний должны планировать и проводить эксперты, обладающие знаниями об изделии и его условиях эксплуатации, физических, химических или механических аспектах режима ухудшения качества изделия, и статистических аспектах расчета и анализа результатов, полученных методами испытаний на надежность.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
--------------------------------
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/21/gost_46655.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||