সূচিপত্র
- ১. পণ্যের সারসংক্ষেপ
- ২. প্রযুক্তিগত বিবরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা
- 2.1 অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
- 2.2 বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
- 2.3 পরম সর্বোচ্চ রেটিং এবং তাপীয় বিবেচনা
- 3. গ্রেডিং এবং শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি
- 4. পারফরম্যান্স কার্ভ বিশ্লেষণ
- 5. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
- 5.1 ভৌতিক মাত্রা
- 5.2 পিন সংযোগ এবং অভ্যন্তরীণ সার্কিট
- 5.3 পোলারিটি শনাক্তকরণ
- 6. সোল্ডারিং ও সংযোজন নির্দেশিকা
- 7. প্রয়োগের পরামর্শ
- 7.1 সাধারণ প্রয়োগের দৃশ্যাবলী
- 7.2 নকশা বিবেচনা
- 8. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য
- 9. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক)
- 9.1 পিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট (90mA) এবং পরীক্ষার শর্ত কারেন্ট (32mA) এর মধ্যে পার্থক্য কী?
- 9.2 1/16 ডিউটি সাইকেল স্পেসিফিকেশন কীভাবে বুঝবেন?
- 9.3 ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ কেন একটি পরিসর (ন্যূনতম 2.05V, টাইপিক্যাল/সর্বোচ্চ 2.6V) হিসাবে দেওয়া হয়?
- 10. ডিজাইন ও ব্যবহারের উদাহরণ
- 11. কার্যপ্রণালী
- 12. প্রযুক্তিগত প্রবণতা ও পটভূমি
১. পণ্যের সারসংক্ষেপ
LTP-747KA হল একটি একক-অক্ষর, 5x7 ডট ম্যাট্রিক্স আলফানিউমেরিক ডিসপ্লে মডিউল। এর প্রাথমিক কাজ হল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনে অক্ষর এবং প্রতীকগুলির জন্য স্পষ্ট, উজ্জ্বল ভিজ্যুয়াল আউটপুট প্রদান করা। এই ডিসপ্লের মূল উপাদান হল একটি লাইট এমিটিং ডায়োড (LED) চিপ যা উন্নত অ্যালুমিনিয়াম ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম ফসফাইড (AlInGaP) সেমিকন্ডাক্টর উপাদান দিয়ে তৈরি, যা স্বতন্ত্র লাল-কমলা আলোর আউটপুট তৈরি করার জন্য দায়ী। এই উপাদান প্রযুক্তি তার উচ্চ দক্ষতা এবং ভাল পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত।
ডিভাইসটি ধূসর প্যানেল দিয়ে তৈরি এবং এতে সাদা বিন্দু বা সেগমেন্ট রয়েছে, যা আলোকিত উপাদান এবং পটভূমির মধ্যে কনট্রাস্ট এবং পাঠযোগ্যতা বাড়ায়। ডিসপ্লেগুলি তাদের আলোকিত তীব্রতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, যার অর্থ ইউনিটগুলিকে তাদের পরিমাপ করা আলোর আউটপুটের উপর ভিত্তি করে গ্রেড বা বাছাই করা হয়, নিশ্চিত করার জন্য যে যেসব অ্যাপ্লিকেশনে অভিন্ন উজ্জ্বলতা প্রয়োজন সেখানে উজ্জ্বলতা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
২. প্রযুক্তিগত বিবরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা
এই বিভাগে স্পেসিফিকেশন ডকুমেন্টে উল্লিখিত মূল প্রযুক্তিগত প্যারামিটারগুলির উপর বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে।
2.1 অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা ডিসপ্লে ফাংশনের মূল। মূল প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট পরীক্ষার শর্তে পরিমাপ করা হয়, সাধারণত পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (TA) 25°C এ করা হয়।
- গড় আলোকিত তীব্রতা (IV):এটি একটি একক পয়েন্ট থেকে নির্গত আলোর উপলব্ধ শক্তি পরিমাপের একটি সূচক। 1/16 ডিউটি সাইকেলে, পিক কারেন্ট (IP) 32mA ড্রাইভে, টাইপিক্যাল মান হল 3400 মাইক্রোক্যান্ডেলা (µcd), ন্যূনতম মান হল 1650 µcd। 1/16 ডিউটি সাইকেল হল ডট-ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লেতে ব্যবহৃত একটি সাধারণ মাল্টিপ্লেক্সিং স্কিম, যেখানে প্রতিটি সারি শুধুমাত্র 1/16 সময়ের জন্য সক্রিয় থাকে, যাতে শক্তি এবং তাপ পরিচালনা করা যায়।
- পিক ইমিশন ওয়েভলেন্থ (λp):) হল সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেখানে LED-এর নির্গমন বর্ণালীর তীব্রতা সর্বোচ্চে পৌঁছায়। LTP-747KA-এর জন্য, এই মান সাধারণত 621 ন্যানোমিটার (nm), যা এটিকে দৃশ্যমান বর্ণালীর লাল-কমলা অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে।
- ডোমিনেন্ট ওয়েভলেন্থ (λd):এই মানটি 615 nm, যা মানুষের চোখ দ্বারা রঙের উপলব্ধির সবচেয়ে ভালো বর্ণনা দেয় এমন একটি একক তরঙ্গদৈর্ঘ্য। LED-এর নির্গত বর্ণালীর আকৃতির কারণে, এটি সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে কিছুটা ভিন্ন।
- বর্ণালী রেখার অর্ধ-প্রস্থ (Δλ):এই প্যারামিটারটি সাধারণত 18 nm হয়, যা নির্গত বর্ণালীটির সর্বোচ্চ তীব্রতার অর্ধেক বিন্দুতে এর প্রস্থ নির্দেশ করে। যত সংকীর্ণ অর্ধ-প্রস্থ, বর্ণালী তত বিশুদ্ধ এবং রঙের সম্পৃক্ততা তত বেশি।
- আলোকিত তীব্রতা মিলের অনুপাত (IV-m):সর্বোচ্চ 2:1 নির্ধারণ করা হয়েছে, এই অনুপাতটি ডিসপ্লেতে সর্বোচ্চ উজ্জ্বল বিন্দু এবং সর্বনিম্ন উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যে অনুমোদিত উজ্জ্বলতার তারতম্যকে সংজ্ঞায়িত করে। অনুপাত যত কম হবে, সমরূপতা তত ভাল হবে।
2.2 বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
বৈদ্যুতিক আচরণ বোঝা সঠিক সার্কিট ডিজাইন এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রতি বিন্দু ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (VF):LED চালু হওয়ার সময় এর দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ। ফরওয়ার্ড কারেন্ট (IF) 20mA হলে, সাধারণ মান 2.6V, সর্বোচ্চ মান 2.6V। সর্বনিম্ন মান 2.05V। কারেন্ট সীমাবদ্ধ সার্কিট ডিজাইন করার সময় এই পরিসর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতি পয়েন্ট বিপরীতমুখী কারেন্ট (IR):বিপরীতমুখী ভোল্টেজ প্রয়োগের সময় প্রবাহিত ক্ষুদ্র কারেন্ট। বিপরীতমুখী ভোল্টেজ (VR) 5V হলে, সর্বোচ্চ 100 µA নির্ধারিত। পরম সর্বোচ্চ বিপরীতমুখী ভোল্টেজ অতিক্রম করলে ক্ষতি হতে পারে।
- প্রতি পয়েন্ট গড় সম্মুখ কারেন্ট:নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ডিসি কারেন্ট হল 13 mA। এটি মাল্টিপ্লেক্সিং অপারেশনে ব্যবহৃত পিক কারেন্ট থেকে আলাদা।
- প্রতি পয়েন্টের জন্য পিক ফরওয়ার্ড কারেন্ট:একটি পয়েন্ট যে সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিক কারেন্ট সহ্য করতে পারে তা 90 mA হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাল্টিপ্লেক্সিং অ্যাপ্লিকেশনে, তাত্ক্ষণিক কারেন্ট গড় কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে পারে, তবে এই পিক রেটিং অতিক্রম করা উচিত নয়।
2.3 পরম সর্বোচ্চ রেটিং এবং তাপীয় বিবেচনা
এই রেটিংগুলি এমন সীমা নির্ধারণ করে যা ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে। এগুলি স্বাভাবিক অপারেটিং শর্ত নয়।
- প্রতি পয়েন্টে গড় শক্তি অপচয়:একটি একক LED পয়েন্ট সর্বোচ্চ 33 mW শক্তি অবিরত অপচয় করতে পারে। এই মান অতিক্রম করলে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং এর জীবনকাল হ্রাস পেতে পারে।
- কাজ ও সংরক্ষণের তাপমাত্রা পরিসীমা:এই ডিভাইসটি -35°C থেকে +85°C পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমায় কাজ করার জন্য রেট করা হয়েছে। এটি একই তাপমাত্রা পরিসীমায় সংরক্ষণও করা যেতে পারে।
- কারেন্ট ডিরেটিং:25°C এর উপরে, গড় ফরওয়ার্ড কারেন্ট অবশ্যই প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসে 0.17 mA হারে রৈখিকভাবে হ্রাস করতে হবে। এটি উচ্চতর পরিবেষ্টন তাপমাত্রায় তাপীয় রানওয়ে প্রতিরোধের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন নিয়ম।
- সোল্ডারিং তাপমাত্রা:ওয়েভ সোল্ডারিং বা রিফ্লো সোল্ডারিংয়ের সময়, প্যাকেজ মাউন্টিং প্লেনের নিচে 1/16 ইঞ্চি (প্রায় 1.6 মিমি) দূরত্বে তাপমাত্রা 3 সেকেন্ডের বেশি সময়ের জন্য 260°C অতিক্রম করবে না। এটি অভ্যন্তরীণ চিপ এবং বন্ডিং ওয়্যার ক্ষতিরোধ করে।
3. গ্রেডিং এবং শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি
স্পেসিফিকেশন শিট স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে ডিভাইসটি "আলোক তীব্রতা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ"। এর অর্থ একটি গ্রেডিং প্রক্রিয়া বিদ্যমান।
- আলোক তীব্রতা গ্রেডিং:উৎপাদনের পর, প্রতিটি ডিসপ্লে তার পরিমাপকৃত আলোক আউটপুট অনুযায়ী পরীক্ষিত হয় এবং বিভিন্ন গ্রেডে বিভক্ত করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে গ্রাহকরা সামঞ্জস্যপূর্ণ উজ্জ্বলতার স্তর সহ পণ্য পায়। স্পেসিফিকেশন শীটে ন্যূনতম/সাধারণ/সর্বোচ্চ মান (1650/3400 µcd) প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এই উদ্ধৃতিতে নির্দিষ্ট গ্রেড কোড বা শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত বিবরণ নেই। বাস্তবে, অর্ডার তথ্যে প্রয়োজনীয় তীব্রতা গ্রেড নির্দিষ্ট করা হয়।
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য/রঙ গ্রেডিং:যদিও এই স্পেসিফিকেশন শীটে তরঙ্গদৈর্ঘ্য গ্রেডিংয়ের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবুও LED নির্মাতারা সাধারণত রঙের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে, বিশেষ করে মাল্টি-ইউনিট ডিসপ্লেতে, ডিভাইসগুলিকে প্রভাবক তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী গ্রেড করে।λp(621 nm) এবং λd(615 nm) এর কঠোর টাইপিক্যাল মান নির্দেশ করে যে AlInGaP উপাদানের অন্তর্নিহিত রঙের সমরূপতা ভালো।
4. পারফরম্যান্স কার্ভ বিশ্লেষণ
স্পেসিফিকেশন শীটে "Typical Electrical/Optical Characteristics Curves" উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ্যে নির্দিষ্ট চার্ট প্রদান না করা হলেও, আমরা এর মানক বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য অনুমান করতে পারি।
- ফরওয়ার্ড কারেন্ট বনাম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (IF-VF) কার্ভ:এই গ্রাফটি LED-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এবং এর প্রান্ত জুড়ে ভোল্টেজের মধ্যে অরৈখিক সম্পর্ক প্রদর্শন করে। সঠিক ড্রাইভার সার্কিট ডিজাইনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বক্ররেখাটি একটি "নিক পয়েন্ট" ভোল্টেজ (সাধারণত প্রায় 2.6V-এর কাছাকাছি) প্রদর্শন করবে, যার পরে ভোল্টেজের সামান্য বৃদ্ধির সাথে কারেন্ট দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।
- আলোকিত তীব্রতা বনাম ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IV-IF) কার্ভ:এই গ্রাফটি দেখায় কীভাবে আলোক আউটপুট ড্রাইভিং কারেন্ট বৃদ্ধির সাথে পরিবর্তিত হয়। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পরিসরে রৈখিক হয়, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ কারেন্টে এটি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এটি প্রয়োজনীয় উজ্জ্বলতার জন্য অপারেটিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
- আলোকিত তীব্রতা বনাম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (IV-TA) কার্ভ:এই চিত্রটি LED-এর জাংশন তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে আলোর আউটপুট হ্রাস দেখায়। এটি তাপীয় ডিরেটিং প্রভাব পরিমাপ করে, যা উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে অপারেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- বর্ণালী বণ্টন বক্ররেখা:আপেক্ষিক তীব্রতা বনাম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গ্রাফ, যা 621 nm কেন্দ্রিক এবং 18 nm অর্ধ-প্রস্থ সহ একটি ঘণ্টা-আকৃতির বক্ররেখা প্রদর্শন করে।
5. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
5.1 ভৌতিক মাত্রা
এই ডিসপ্লেটির অক্ষরের উচ্চতা 0.7 ইঞ্চি, যা 17.22 মিলিমিটারের সমতুল্য। প্যাকেজ মাত্রা চিত্র (পাঠ্যে উল্লিখিত কিন্তু প্রদর্শিত নয়) মোট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, পিন পিচ এবং সেগমেন্ট বিন্যাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবে। যদি অন্যথায় উল্লেখ না করা হয়, সমস্ত মাত্রার সহনশীলতা ±0.25 মিলিমিটার (0.01 ইঞ্চি) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নির্ভুলতার স্তর একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (PCB) এর উপর যান্ত্রিক ফিটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
5.2 পিন সংযোগ এবং অভ্যন্তরীণ সার্কিট
ডিভাইসটির 12টি পিন রয়েছে। পিন সংজ্ঞা স্পষ্ট: পিন 1: কলাম 1 অ্যানোড, পিন 2: সারি 3 ক্যাথোড, পিন 3: কলাম 2 অ্যানোড, ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখায় যে সারিগুলি কমন ক্যাথোড কনফিগারেশন ব্যবহার করে। এর মানে হল 7টি সারির প্রতিটিই সেই সারির সমস্ত 5টি LED-এর ক্যাথোডের সাথে সংযুক্ত। 5টি কলাম লাইন প্রতিটি কলামের LED-এর অ্যানোডের সাথে সংযুক্ত। এই ম্যাট্রিক্স বিন্যাস মাল্টিপ্লেক্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মাত্র 12টি পিন (5+7) ব্যবহার করে 35টি স্বতন্ত্র বিন্দু (5x7) নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।
5.3 পোলারিটি শনাক্তকরণ
পাঠ্যে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত না হলেও, পিন নম্বর এবং অভ্যন্তরীণ সার্কিট ডায়াগ্রাম পোলারিটির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। পিন সংজ্ঞা টেবিলটি অ্যানোড এবং ক্যাথোড সঠিকভাবে সংযোগ করার জন্য কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। ভুল পোলারিটি সংযোগ (ক্যাথোডে ফরওয়ার্ড বায়াস প্রয়োগ) LED জ্বলতে বাধা দেবে এবং যদি ভোল্টেজ বিপরীত ভোল্টেজ রেটিং (5V) অতিক্রম করে তবে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
6. সোল্ডারিং ও সংযোজন নির্দেশিকা
প্রদত্ত মূল নির্দেশিকা হল সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল: প্যাকেজ বডির নিচে 1.6 মিমি পরিমাপ করা তাপমাত্রা 3 সেকেন্ডের বেশি সময়ের জন্য 260°C অতিক্রম করবে না। এটি ওয়েভ সোল্ডারিং বা রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার জন্য একটি আদর্শ নির্দেশিকা। হ্যান্ড সোল্ডারিংয়ের জন্য, একটি তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করা উচিত এবং পিনের সাথে যোগাযোগের সময় কমিয়ে আনা উচিত, যাতে তাপ পিন বরাবর পরিচালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ চিপের ক্ষতি না করে। অপারেশন এবং সমাবেশের সময় উপযুক্ত ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ (ESD) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে, যাতে সেমিকন্ডাক্টর জাংশন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
7. প্রয়োগের পরামর্শ
7.1 সাধারণ প্রয়োগের দৃশ্যাবলী
এর 5x7 ডট ম্যাট্রিক্স বিন্যাস অক্ষর এবং সংখ্যা তৈরি করার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত হওয়ায়, LTP-747KA পরিষ্কার, একক-অক্ষর পাঠ্য প্রয়োজন এমন প্রয়োগের জন্য খুবই উপযোগী। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে:
- শিল্প নিয়ন্ত্রণ প্যানেল এবং যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী।
- পরীক্ষণ এবং পরিমাপ যন্ত্রপাতি।
- ভোক্তা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ওয়াশিং মেশিন বা অডিও ডিভাইস।
- পয়েন্ট অফ সেল টার্মিনাল এবং বেসিক ইনফরমেশন ডিসপ্লে।
- মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং মাল্টিপ্লেক্সড ডিসপ্লে শেখার জন্য শিক্ষামূলক কিট।
7.2 নকশা বিবেচনা
- ড্রাইভার সার্কিট:সারি এবং কলাম মাল্টিপ্লেক্স করার জন্য একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার বা ডেডিকেটেড ডিসপ্লে ড্রাইভার IC প্রয়োজন। ড্রাইভারটিকে কলাম এবং সারির জন্য প্রয়োজনীয় পিক কারেন্ট (পরীক্ষার শর্ত অনুযায়ী প্রতি পয়েন্টে 32mA পর্যন্ত, তবে নকশা অবশ্যই পরম সর্বোচ্চ রেটিং অনুসরণ করবে) যথাক্রমে সরবরাহ/শোষণ করতে সক্ষম হতে হবে।
- কারেন্ট সীমাবদ্ধতা:প্রতিটি অ্যানোড (কলাম) লাইনের জন্য ফরওয়ার্ড কারেন্ট সেট করতে এবং LED রক্ষা করতে বাহ্যিক কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রেজিস্টর ব্যবহার করতে হবে। রেজিস্টরের মান R = (V সূত্র ব্যবহার করে গণনা করতে হবে।পাওয়ার সাপ্লাই- VF) / IF গণনা। মাল্টিপ্লেক্স গণনায় সর্বোচ্চ কারেন্ট (I) ব্যবহার বিবেচনা করতে হবে।P)।
- তাপ ব্যবস্থাপনা:উচ্চ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা বা উচ্চ উজ্জ্বলতা প্রয়োগে, গড় কারেন্ট নির্দিষ্ট ডিরেটিং (২৫°C এর উপরে প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসে ০.১৭ mA) অনুযায়ী নিশ্চিত করুন। PCB-তে পর্যাপ্ত ফাঁকা স্থান প্রাকৃতিক পরিচলন শীতলীকরণে সহায়তা করে।
- দৃষ্টিকোণ:স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী, এটি "ওয়াইড ভিউইং অ্যাঙ্গেল" প্রদান করে, যা ডিসপ্লেগুলির জন্য উপকারী যেখানে অফ-অ্যাক্সিস অবস্থান থেকে দেখা হতে পারে।
8. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য
যদিও অন্যান্য মডেলের সাথে সরাসরি তুলনা দেওয়া হয়নি, তবে এর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী, LTP-747KA-এর মূল পার্থক্যকারী উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:
- উপাদান প্রযুক্তি (AlInGaP):পুরানো GaAsP বা GaP LED-এর তুলনায়, AlInGaP উচ্চতর দক্ষতা, উন্নত তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা এবং উৎকৃষ্ট উজ্জ্বলতা প্রদান করে, যা "উচ্চ উজ্জ্বলতা ও উচ্চ কনট্রাস্ট" দাবি বাস্তবায়ন করে।
- ডট ম্যাট্রিক্স বনাম সেগমেন্টেড ডিসপ্লে:5x7 ডট ম্যাট্রিক্স স্ট্যান্ডার্ড 7-সেগমেন্ট ডিসপ্লের চেয়ে বেশি নমনীয়তা প্রদান করে, কারণ এটি শুধুমাত্র সংখ্যা এবং কয়েকটি অক্ষরের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ASCII ক্যারেক্টার সেট, প্রতীক এবং সরল গ্রাফিক্স প্রদর্শন করতে পারে।
- তীব্রতা শ্রেণীবিভাগ:একাধিক ইউনিটের মধ্যে সমতা বজায় রাখার প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আলোকিত তীব্রতার গ্রেডিং একটি মূল্য সংযোজনকারী বৈশিষ্ট্য।
- কনট্রাস্ট এনহ্যান্সমেন্ট:সাদা বিন্দুযুক্ত ধূসর প্যানেল একটি নকশা পছন্দ যা LED নিভে গেলে কনট্রাস্ট উন্নত করতে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে ডিসপ্লেটি বিভিন্ন আলোর অবস্থায় আরও পেশাদার এবং পাঠযোগ্য দেখায়।
9. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক)
9.1 পিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট (90mA) এবং পরীক্ষার শর্ত কারেন্ট (32mA) এর মধ্যে পার্থক্য কী?
পিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট (90mA) হল একটি পরম সর্বোচ্চ রেটিং — LEDটি তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে সহ্য করতে পারে এমন সর্বোচ্চ তাত্ক্ষণিক কারেন্ট। আলোক তীব্রতা পরীক্ষায় ব্যবহৃত 32mA হল মাল্টিপ্লেক্সিং (1/16 ডিউটি সাইকেল) সিস্টেমে পরিমাপ করা একটি সাধারণ অপারেটিং শর্ত। সেই ক্ষেত্রে,গড়কারেন্ট অনেক কম হবে (32mA / 16 = 2mA)। ডিজাইনে নিশ্চিত করতে হবে তাত্ক্ষণিক কারেন্ট 90mA-এর নিচে থাকে এবং প্রতিটি পয়েন্টের গড় কারেন্ট 13mA-এর নিচে থাকে (তাপমাত্রা ডিরেটিং বিবেচনা করে)।
9.2 1/16 ডিউটি সাইকেল স্পেসিফিকেশন কীভাবে বুঝবেন?
এটি স্ট্যান্ডার্ড মাল্টিপ্লেক্সড ড্রাইভ পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। 5টি কলাম দিয়ে 7টি সারি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সাধারণ কৌশল হল একবারে একটি সারি সক্রিয় করা এবং দ্রুত সব 7টি সারির মধ্য দিয়ে চক্রাকারে চলা। যদি প্রতিটি সারি সমান সময়ের জন্য চালু থাকে, তবে এর সক্রিয়করণের সময় মোট সময়ের 1/7 অংশ। 1/16 ডিউটি সাইকেল একটি রক্ষণশীল, প্রমিত পরীক্ষার শর্ত, যা বিভিন্ন ডিসপ্লের মধ্যে তুলনা করার অনুমতি দেয়, এমনকি যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনে প্রকৃত মাল্টিপ্লেক্সিং স্কিম 1/7 বা 1/8 ডিউটি সাইকেল হয়।
9.3 ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ কেন একটি পরিসর (ন্যূনতম 2.05V, টাইপিক্যাল/সর্বোচ্চ 2.6V) হিসাবে দেওয়া হয়?
ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (VF) সেমিকন্ডাক্টর উপাদান উৎপাদনের সহনশীলতার কারণে স্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতা প্রদর্শন করে। সার্কিট ডিজাইনকে অবশ্যই এই পরিসরের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রোধটি ব্যবহার করা উচিতসর্বোচ্চ মান VF(2.6V) হিসাব করে, যাতে উচ্চ VFসম্পন্ন ডিভাইসগুলিও চালু হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভোল্টেজ পায় এবং প্রয়োজনীয় কারেন্টে পৌঁছায়। সাধারণ মান ব্যবহার করে হিসাব করলে কিছু ইউনিটের চালক পর্যাপ্ত শক্তি না পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
10. ডিজাইন ও ব্যবহারের উদাহরণ
দৃশ্যকল্প:50°C পর্যন্ত পরিবেশে চলমান একটি শিল্প নিয়ন্ত্রকের জন্য একটি একক-অক্ষর তাপমাত্রা রিডিং ডিসপ্লে ডিজাইন করুন।
- অক্ষর সেট:5x7 ম্যাট্রিক্স 0-9 পর্যন্ত সংখ্যা এবং অক্ষর প্রদর্শন করতে পারে, যেমন সেলসিয়াস ডিগ্রি নির্দেশ করতে "C"।
- ড্রাইভার নির্বাচন:মাল্টিপ্লেক্সিং টাইমিং পরিচালনা করতে কমপক্ষে 12টি I/O পিন সহ একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার বা MAX7219-এর মতো একটি বিশেষ প্রদর্শন ড্রাইভার IC ব্যবহার করা হবে।
- কারেন্ট গণনা:একটি ভালো উজ্জ্বলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গড় বিন্দু কারেন্ট নির্ধারণ করুন। ধরে নিন আমরা 8mA গড় মান নির্বাচন করেছি। 50°C তাপমাত্রায়, ডেরেটিং প্রযোজ্য: ডেরেটিং = (50°C - 25°C) * 0.17 mA/°C = 4.25 mA। 50°C তাপমাত্রায় অনুমোদিত সর্বোচ্চ গড় কারেন্ট = 13 mA - 4.25 mA = 8.75 mA। আমাদের নির্ধারিত 8mA লক্ষ্য নিরাপদ।
- রেজিস্ট্যান্স গণনা:1/7 মাল্টিপ্লেক্সিং (7 সারি) এর জন্য, প্রতি পয়েন্টে পিক কারেন্ট 8mA * 7 = 56mA এ পৌঁছাতে হবে যাতে 8mA এর গড় মান অর্জন করা যায়। এটি 90mA এর পিক রেটিংয়ের চেয়ে কম। 5V পাওয়ার সাপ্লাই এবং VF(সর্বোচ্চ)=2.6V ব্যবহার করে, কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রেজিস্টর R = (5V - 2.6V) / 0.056A ≈ 42.9Ω। স্ট্যান্ডার্ড 43Ω রেজিস্টর ব্যবহার করা হবে।
- PCB লেআউট:ডিসপ্লে প্লেসহোল্ডারটি ডাইমেনশনাল ড্রয়িংয়ের সাথে মিলবে। এয়ারফ্লোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা প্যাকেজের চারপাশে রাখা হবে।
LTP-747KA সেমিকন্ডাক্টর p-n জাংশনে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। যখন ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (অ্যানোড ক্যাথোডের সাপেক্ষে পজিটিভ) ডায়োডের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার চেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়, তখন n-টাইপ AlInGaP স্তর থেকে ইলেকট্রন p-টাইপ স্তর থেকে হোলের সাথে পুনর্মিলিত হয়। এই পুনর্মিলন ঘটনা শক্তি ফোটন (আলো) আকারে মুক্ত করে। AlInGaP খাদটির (অ্যালুমিনিয়াম, ইন্ডিয়াম, গ্যালিয়াম, ফসফরাস) নির্দিষ্ট গঠন সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ডগ্যাপ শক্তি নির্ধারণ করে, যা সরাসরি নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (রঙ) নির্ধারণ করে — এই ক্ষেত্রে প্রায় 621 nm লাল-কমলা। চিপটি একটি অস্বচ্ছ গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (GaAs) সাবস্ট্রেটে মাউন্ট করা হয়, যা আলোকে উপরের দিকে প্রতিফলিত করতে সাহায্য করে, ডিভাইসের শীর্ষ পৃষ্ঠের সামগ্রিক আলো নিষ্কাশন দক্ষতা উন্নত করে। 5x7 ম্যাট্রিক্সটি এই গ্রিড প্যাটার্নে সাজানো পৃথকভাবে অ্যাড্রেসযোগ্য LED দ্বারা গঠিত হয়, একটি বহিরাগত মাল্টিপ্লেক্সিং সার্কিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা দ্রুত সারি এবং কলামগুলিকে শক্তি দেওয়ার ক্রম করে, একটি স্থিতিশীল, সম্পূর্ণরূপে আলোকিত অক্ষরের দৃশ্য বিভ্রম তৈরি করতে।
12. প্রযুক্তিগত প্রবণতা ও পটভূমি
LTP-747KA-তে ব্যবহৃত AlInGaP LED প্রযুক্তি, পূর্ববর্তী GaAsP-এর মতো LED উপকরণগুলির তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এটি উচ্চতর উজ্জ্বলতা, উচ্চতর দক্ষতা এবং উন্নত তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে, যা LED-কে আরও বিস্তৃত নির্দেশক এবং প্রদর্শনী অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহারযোগ্য করেছে। প্রদর্শন প্রযুক্তির প্রবণতা তারপর উচ্চ-ঘনত্বের ডট ম্যাট্রিক্স, সম্পূর্ণ-রঙের RGB ম্যাট্রিক্স এবং উচ্চ-রেজোলিউশন স্ক্রিনে জৈব LED (OLED) এবং মাইক্রো-LED ডিসপ্লেগুলির ব্যাপক প্রয়োগের দিকে মোড় নিয়েছে। তবে, 5x7 ফরম্যাটের মতো একক-অক্ষর এবং বহু-অক্ষরের বর্ণানুক্রমিক ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লেগুলি শিল্প, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতি পরিমাপের পরিবেশে, যেখানে সম্পূর্ণ গ্রাফিক্যাল ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং সহজে পাঠযোগ্য ইন্টারফেসের জন্য এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। স্কেল বা প্রযুক্তি যাই হোক না কেন, মৌলিক ড্রাইভ নীতিগুলি—মাল্টিপ্লেক্সিং এবং কারেন্ট কন্ট্রোল—LED ডিসপ্লে ডিজাইনের ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।
AlInGaP LED technology, as used in the LTP-747KA, represented a significant advancement over earlier LED materials like GaAsP. It enabled higher brightness, improved efficiency, and better temperature stability, making LEDs viable for a wider range of indicator and display applications. The trend in display technology has since moved towards higher-density dot matrices, full-color RGB matrices, and the widespread adoption of organic LED (OLED) and micro-LED displays for high-resolution screens. However, single and multi-digit alphanumeric dot matrix displays like the 5x7 format remain highly relevant for cost-effective, reliable, and easily readable interfaces in industrial, appliance, and instrumentation contexts where full graphical capability is not required. The underlying drive principles—multiplexing and current control—remain fundamental to LED display design regardless of the scale or technology.
LED স্পেসিফিকেশন পরিভাষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা
LED প্রযুক্তিগত পরিভাষার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
এক. আলোক-বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতার মূল সূচক
| পরিভাষা | একক/প্রতীক | সাধারণ ব্যাখ্যা | কেন গুরুত্বপূর্ণ |
|---|---|---|---|
| আলোকিক কার্যকারিতা (Luminous Efficacy) | lm/W (লুমেন/ওয়াট) | প্রতি ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি থেকে নির্গত আলোক প্রবাহ; যত বেশি হবে, শক্তি সঞ্চয় তত বেশি। | সরাসরি ল্যাম্পের শক্তি দক্ষতা স্তর এবং বিদ্যুৎ বিলের খরচ নির্ধারণ করে। |
| আলোক প্রবাহ (Luminous Flux) | lm (lumen) | একটি আলোর উৎস থেকে নির্গত মোট আলোর পরিমাণ, যা সাধারণত "উজ্জ্বলতা" নামে পরিচিত। | একটি আলোর যন্ত্র যথেষ্ট উজ্জ্বল কিনা তা নির্ধারণ করে। |
| আলোক নির্গমন কোণ (Viewing Angle) | ° (ডিগ্রি), যেমন 120° | যে কোণে আলোর তীব্রতা অর্ধেক কমে যায়, তা আলোক রশ্মির প্রস্থ নির্ধারণ করে। | আলোকিত এলাকার পরিসর এবং সমতা প্রভাবিত করে। |
| Color Temperature (CCT) | K (কেলভিন), যেমন 2700K/6500K | আলোর রঙের উষ্ণতা বা শীতলতা, কম মান হলুদ/উষ্ণ, বেশি মান সাদা/শীতল। | আলোকসজ্জার পরিবেশ এবং প্রযোজ্য দৃশ্যকল্প নির্ধারণ করে। |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক (CRI / Ra) | এককহীন, 0–100 | আলোর উৎস দ্বারা বস্তুর প্রকৃত রঙ পুনরুত্পাদনের ক্ষমতা, Ra≥৮০ উত্তম। | রঙের বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে, শপিং মল, আর্ট গ্যালারি ইত্যাদি উচ্চ-প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহৃত হয়। |
| Color Tolerance (SDCM) | MacAdam Ellipse steps, e.g., "5-step" | রঙের সামঞ্জস্যের পরিমাণগত সূচক, যত কম ধাপ তত বেশি রঙের সামঞ্জস্য। | একই ব্যাচের আলোর যন্ত্রগুলির মধ্যে রঙের কোনো পার্থক্য নেই তা নিশ্চিত করুন। |
| Dominant Wavelength | nm (nanometer), যেমন 620nm (লাল) | রঙিন LED রঙের সাথে সম্পর্কিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান। | লাল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি একরঙা LED-এর রঙের আভা নির্ধারণ করে। |
| Spectral Distribution | তরঙ্গদৈর্ঘ্য বনাম তীব্রতা বক্ররেখা | LED থেকে নির্গত আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তীব্রতা বণ্টন প্রদর্শন করুন। | রঙের প্রকাশক্ষমতা ও রঙের গুণমানকে প্রভাবিত করে। |
২. বৈদ্যুতিক পরামিতি
| পরিভাষা | প্রতীক | সাধারণ ব্যাখ্যা | নকশা বিবেচ্য বিষয় |
|---|---|---|---|
| ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (Forward Voltage) | Vf | LED জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ভোল্টেজ, এক ধরনের "চালু করার থ্রেশহোল্ড" এর মতো। | ড্রাইভিং পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ অবশ্যই ≥Vf হতে হবে, একাধিক LED সিরিজে সংযুক্ত হলে ভোল্টেজ যোগ হয়। |
| ফরওয়ার্ড কারেন্ট (Forward Current) | If | LED কে স্বাভাবিকভাবে জ্বলতে সহায়ক কারেন্টের মান। | সাধারণত ধ্রুব কারেন্ট ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়, কারেন্ট উজ্জ্বলতা ও আয়ুস্কাল নির্ধারণ করে। |
| সর্বোচ্চ পালস কারেন্ট (Pulse Current) | Ifp | অল্প সময়ের জন্য সহনীয় সর্বোচ্চ কারেন্ট, ডিমিং বা ফ্ল্যাশের জন্য ব্যবহৃত। | পালস প্রস্থ এবং ডিউটি সাইকেল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অন্যথায় অতিরিক্ত গরম হয়ে ক্ষতি হতে পারে। |
| Reverse Voltage | Vr | LED দ্বারা সহ্য করা যায় এমন সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ, যা অতিক্রম করলে এটি ভেঙে যেতে পারে। | সার্কিটে বিপরীত সংযোগ বা ভোল্টেজ স্পাইক প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। |
| Thermal Resistance | Rth (°C/W) | চিপ থেকে সোল্ডার জয়েন্টে তাপ স্থানান্তরের প্রতিরোধ, যত কম মান তত ভাল তাপ অপসারণ। | উচ্চ তাপীয় প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী তাপ অপসারণ নকশা প্রয়োজন, অন্যথায় জংশন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। |
| ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ ইমিউনিটি (ESD Immunity) | V (HBM), যেমন 1000V | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক শক প্রতিরোধ ক্ষমতা, মান যত বেশি হবে, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম হবে। | উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্থির বিদ্যুৎ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে উচ্চ সংবেদনশীল LED-এর ক্ষেত্রে। |
তিন. তাপ ব্যবস্থাপনা ও নির্ভরযোগ্যতা
| পরিভাষা | মূল সূচক | সাধারণ ব্যাখ্যা | প্রভাব |
|---|---|---|---|
| জাংশন তাপমাত্রা (Junction Temperature) | Tj (°C) | LED চিপের অভ্যন্তরীণ প্রকৃত কার্যকারী তাপমাত্রা। | প্রতি ১০°C তাপমাত্রা কমানো হলে, ল্যাম্পের আয়ু দ্বিগুণ হতে পারে; অত্যধিক তাপমাত্রা আলোর ক্ষয় ও রঙের পরিবর্তন ঘটায়। |
| লুমেন ডিপ্রিসিয়েশন (আলোর ক্ষয়) | L70 / L80 (ঘণ্টা) | প্রাথমিক মানের 70% বা 80% এ উজ্জ্বলতা হ্রাস পেতে প্রয়োজনীয় সময়। | LED-এর "সেবা জীবন" সরাসরি সংজ্ঞায়িত করে। |
| লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ হার (Lumen Maintenance) | % (যেমন 70%) | একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবহারের পর অবশিষ্ট উজ্জ্বলতার শতাংশ। | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের পর উজ্জ্বলতা ধরে রাখার ক্ষমতা বোঝায়। |
| Color Shift | Δu′v′ অথবা ম্যাকঅ্যাডাম উপবৃত্ত | ব্যবহারের সময়কালে রঙের পরিবর্তনের মাত্রা। | আলোকিত দৃশ্যের রঙের সামঞ্জস্যকে প্রভাবিত করে। |
| Thermal Aging | উপাদানের কার্যকারিতা হ্রাস | দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এনক্যাপসুলেশন উপাদানের অবনতি। | উজ্জ্বলতা হ্রাস, রঙের পরিবর্তন বা ওপেন সার্কিট ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। |
চার. এনক্যাপসুলেশন এবং উপাদান
| পরিভাষা | সাধারণ প্রকার | সাধারণ ব্যাখ্যা | বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং টাইপ | EMC, PPA, সিরামিক | চিপ সুরক্ষা এবং অপটিক্যাল, থার্মাল ইন্টারফেস প্রদানকারী আবরণ উপাদান। | EMC তাপ প্রতিরোধী, কম খরচ; সিরামিক তাপ অপসারণে উৎকৃষ্ট, দীর্ঘ আয়ু। |
| চিপ কাঠামো | সোজা ইনস্টলেশন, উল্টো ইনস্টলেশন (Flip Chip) | চিপ ইলেক্ট্রোড বিন্যাস পদ্ধতি। | Flip Chip তাপ অপসারণ ভাল, আলোর দক্ষতা বেশি, উচ্চ শক্তির জন্য উপযুক্ত। |
| ফসফর আবরণ | YAG, সিলিকেট, নাইট্রাইড | নীল আলোর চিপের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, যা আংশিকভাবে হলুদ/লাল আলোতে রূপান্তরিত হয়ে সাদা আলো তৈরি করে। | বিভিন্ন ফসফর আলোক দক্ষতা, বর্ণ তাপমাত্রা ও বর্ণ রেন্ডারিংকে প্রভাবিত করে। |
| লেন্স/অপটিক্যাল ডিজাইন | সমতল, মাইক্রোলেন্স, টোটাল ইন্টার্নাল রিফ্লেকশন | প্যাকেজিং পৃষ্ঠের অপটিক্যাল কাঠামো, আলোর বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। | আলোক বিচ্ছুরণ কোণ এবং আলোক বন্টন বক্ররেখা নির্ধারণ করুন। |
৫. গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রেডিং
| পরিভাষা | গ্রেডিং বিষয়বস্তু | সাধারণ ব্যাখ্যা | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|---|
| লুমিনাস ফ্লাক্স ক্যাটাগরিকরণ | কোড যেমন 2G, 2H | উজ্জ্বলতার উচ্চ-নিম্ন অনুযায়ী দলে বিভক্ত করুন, প্রতিটি দলের জন্য সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ লুমেন মান রয়েছে। | একই ব্যাচের পণ্যের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করুন। |
| ভোল্টেজ গ্রেডিং | কোড যেমন 6W, 6X | ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ রেঞ্জ অনুযায়ী গ্রুপিং করুন। | ড্রাইভিং পাওয়ার ম্যাচিং সহজতর করতে এবং সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে। |
| রঙের পার্থক্য অনুযায়ী গ্রেডিং। | 5-step MacAdam ellipse | রঙের স্থানাঙ্ক অনুযায়ী গ্রুপিং করা, যাতে রঙ অত্যন্ত সীমিত পরিসরে পড়ে। | রঙের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করুন, একই আলোর যন্ত্রের মধ্যে রঙের অসামঞ্জস্যতা এড়িয়ে চলুন। |
| রঙের তাপমাত্রা গ্রেডিং | 2700K, 3000K ইত্যাদি | রঙের তাপমাত্রা অনুযায়ী গ্রুপ করা হয়েছে, প্রতিটি গ্রুপের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানাঙ্ক পরিসীমা রয়েছে। | বিভিন্ন দৃশ্যের রঙের তাপমাত্রার চাহিদা পূরণ করে। |
ছয়, পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন
| পরিভাষা | মান/পরীক্ষা | সাধারণ ব্যাখ্যা | তাৎপর্য |
|---|---|---|---|
| LM-80 | লুমেন রিটেনশন টেস্ট | স্থির তাপমাত্রার শর্তে দীর্ঘমেয়াদী আলোকিত অবস্থায় রেখে, উজ্জ্বলতা হ্রাসের তথ্য রেকর্ড করুন। | LED-এর আয়ুষ্কাল অনুমান করতে ব্যবহৃত (TM-21 এর সাথে সমন্বয় করে)। |
| TM-21 | জীবনকাল অনুমান মান | LM-80 তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক অবস্থায় জীবনকালের হিসাব। | বৈজ্ঞানিক জীবনকাল পূর্বাভাস প্রদান করুন। |
| IESNA Standard | Illuminating Engineering Society Standard | আলোক, বৈদ্যুতিক এবং তাপীয় পরীক্ষার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে। | শিল্প-স্বীকৃত পরীক্ষার ভিত্তি। |
| RoHS / REACH | পরিবেশগত প্রত্যয়ন | পণ্যটি ক্ষতিকারক পদার্থ (যেমন সীসা, পারদ) মুক্ত তা নিশ্চিত করা। | আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের শর্তাবলী। |
| ENERGY STAR / DLC | শক্তি দক্ষতা প্রত্যয়ন | আলোকসজ্জা পণ্যের জন্য শক্তি দক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রত্যয়ন। | সাধারণত সরকারি ক্রয়, ভর্তুকি প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়, বাজার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে। |