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Connaissances produit

Pourquoi le vieillissement 100 % compte (et pourquoi certains sautent)

Le vieillissement capte les défauts précoces. La math qui montre que 100 % fait économiser de l’argent.

Par Steven Chang··5 min de lecture
Pourquoi le vieillissement 100 % compte (et pourquoi certains sautent) — Connaissances produit
Cet article n'est disponible qu'en anglais pour le moment. Nous travaillons sur les traductions — le texte original anglais est affiché ci-dessous.

LED failures follow a bathtub curve. The leftmost section — infant mortality — is dominated by manufacturing defects: cold solder joints, marginal driver components, hairline solder cracks. These fail within the first 2–10 hours.

A 2–4 hour aging test catches almost all infant-mortality units. Without it, those units ship to your warehouse, then to your customer, then become RMAs at the worst possible time.

Factories that skip 100% aging often run a sample-only burn-in (e.g. 5% of the batch). This catches systemic problems, but it misses unit-level defects.

At LED Lightning every fixture runs a minimum 2-hour aging test under load before packing. For project-grade fixtures, the burn-in extends to 4 hours. Yes, it adds cost. But it keeps RMA rates below 0.4%.

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Pourquoi certains sautent ?

Le vieillissement consomme électricité, capacité ligne et quelques % de rebuts. Une usine sous pression coupe pour économiser 1–2 % sur le papier. Le coût réel ressort plus tard en RMA et garantie.

Combien de temps ?

2 h capte la majorité des défauts précoces. 4 h capte quelques défauts driver supplémentaires. Au-delà, retours faibles — la courbe s’aplatit. Nous faisons 2 h SKU stock, 4 h grade projet.

Le vieillissement raccourcit-il la vie LED ?

Aucun effet mesurable. LED notées 50 000–100 000 h. 2 h = 0,002–0,004 % de la vie nominale. Le bénéfice domine.

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