সূচিপত্র
- 1. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- 2. প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশদ বিবরণ
- 2.1 পরম সর্বোচ্চ রেটিং
- 2.2 অপটোইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য
- 3. কর্মক্ষমতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
- 3.1 ফরওয়ার্ড কারেন্ট এবং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সম্পর্ক
- 3.2 বর্ণালী বণ্টন
- 3.3 ফরওয়ার্ড কারেন্ট এবং ফরওয়ার্ড ভোল্টেজের সম্পর্ক (I-V বক্ররেখা)
- 3.4 বিকিরণ তীব্রতা এবং ফরওয়ার্ড কারেন্টের সম্পর্ক
- 3.5 আপেক্ষিক বিকিরণ তীব্রতা এবং কৌণিক সরণের সম্পর্ক
- 4. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজিং তথ্য
- 4.1 প্যাকেজ মাত্রা
- 4.2 প্যাড ডিজাইন এবং স্টেনসিল সুপারিশ
- 4.3 পোলারিটি চিহ্ন
- 5. সোল্ডারিং এবং অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
- 5.1 আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা এবং সংরক্ষণ
- 5.2 রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়া
- 5.3 ম্যানুয়াল সোল্ডারিং ও মেরামত
- 5.4 সার্কিট বোর্ড প্রক্রিয়াকরণ
- 6. প্যাকেজিং ও অর্ডার তথ্য
- 6.1 টেপিং ও রিল স্পেসিফিকেশন
- 6.2 লেবেল স্পেসিফিকেশন
- 7. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
- 7.1 টিপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন সিনারিও
- 7.2 ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়
- 8. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য
- 9. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটারের ভিত্তিতে)
- 9.1 আমি কি সরাসরি 3.3V বা 5V মাইক্রোকন্ট্রোলার পিন দিয়ে এই LED চালাতে পারি?
- 9.2 20mA DC রেটিং এবং 100mA পালস রেটিং এর মধ্যে পার্থক্য কী?
- 9.3 25 ডিগ্রির "ভিউ অ্যাঙ্গেল" কীভাবে বুঝবেন?
- 9.4 আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা এবং বেকিং কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- 10. ব্যবহারিক ডিজাইন এবং ব্যবহারের উদাহরণ
- 11. কার্যপ্রণালী
- 12. শিল্প প্রবণতা ও উন্নয়ন
1. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
HIR26-21C/L289/TR8 হল একটি অতিক্ষুদ্র সারফেস মাউন্ট ডিভাইস (SMD) ইনফ্রারেড ইমিটার ডায়োড। এটি এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে কমপ্যাক্ট, নির্ভরযোগ্য ইনফ্রারেড আলোর উৎস প্রয়োজন এবং এটি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডিভাইসটি 1.6 মিলিমিটার বৃত্তাকার প্যাকেজে তৈরি, এর স্বচ্ছ প্লাস্টিক প্যাকেজিং এবং গোলাকার শীর্ষ লেন্স রয়েছে যা এর আলোর আউটপুট অপ্টিমাইজ করার জন্য।
এর মূল সুবিধা হল এর বর্ণালী সিলিকন ফটোডিটেক্টর (ফটোডায়োড এবং ফটোট্রানজিস্টর) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, যা সেন্সিং সিস্টেমে উচ্চ দক্ষতা প্রদান করে। ডিভাইসটি GaAlAs (গ্যালিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনাইড) চিপ উপাদান দিয়ে তৈরি, যা এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসরে উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ইনফ্রারেড ইমিটারের জন্য আদর্শ উপাদান।
লক্ষ্য বাজারগুলির মধ্যে রয়েছে ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, শিল্প সেন্সর এবং স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামের ডিজাইনার এবং প্রস্তুতকারক, যেখানে সীমিত স্থান রয়েছে এবং নির্ভরযোগ্য ইনফ্রারেড সংকেত প্রেরণ বা সেন্সিং প্রয়োজন।
2. প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশদ বিবরণ
2.1 পরম সর্বোচ্চ রেটিং
এই রেটিংগুলি এমন সীমা সংজ্ঞায়িত করে যা ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই সীমার বাইরে অপারেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয় না।
- অবিচ্ছিন্ন ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IF)): 65 mA। এটি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (Ta) 25°C এ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ ডিসি কারেন্ট।
- পিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IFP)): 1.0 A। এই উচ্চ কারেন্ট শুধুমাত্র পালস প্রস্থ ≤100μs এবং ডিউটি সাইকেল ≤1% এর পালস শর্তে অনুমোদিত। এটি সাধারণত সংক্ষিপ্ত, উচ্চ-শক্তি পালস প্রয়োজন এমন রিমোট কন্ট্রোল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- বিপরীত ভোল্টেজ (VR)): 5 V। এই বিপরীত বায়াস ভোল্টেজ অতিক্রম করলে জাংশন ব্রেকডাউন হতে পারে।
- অপারেটিং তাপমাত্রা (Topr)): -40°C থেকে +85°C। ডিভাইসটি শিল্প তাপমাত্রা পরিসরের জন্য উপযুক্ত।
- স্টোরেজ তাপমাত্রা (Tstg)): -40°C থেকে +100°C।
- সোল্ডারিং তাপমাত্রা (Tsol)): 260°C, স্থায়িত্ব 5 সেকেন্ডের বেশি নয়, সীসা-মুক্ত রিফ্লো প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- শক্তি খরচ (Pd)): 25°C বা তার নিচের মুক্ত বায়ু তাপমাত্রায় 130 mW। এই রেটিং বৈদ্যুতিক শক্তি রূপান্তর এবং ডিভাইসের তাপ অপসারণ ক্ষমতা বিবেচনা করে।
2.2 অপটোইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য
এই পরামিতিগুলি Ta=25°C তাপমাত্রায় পরিমাপ করা হয়েছে, যা সাধারণ অপারেটিং অবস্থায় ডিভাইসের কর্মক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে।
- বিকিরণ তীব্রতা (Ie)): প্রতি একক কঠিন কোণ (স্টেরেডিয়ান) আলোক শক্তি আউটপুট। 20mA ফরোয়ার্ড কারেন্টে, সাধারণ মান 17 mW/sr (ন্যূনতম 10 mW/sr)। পালস অবস্থায় (100mA, ≤100μs, ডিউটি সাইকেল ≤1%), সাধারণ বিকিরণ তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 85 mW/sr হয়, যা শীর্ষ আউটপুটে পালস অপারেশনের সুবিধা তুলে ধরে।
- শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λp)): 850 nm (সাধারণ মান)। এটি নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেকট্রামের অন্তর্গত, যা সিলিকন-ভিত্তিক ডিটেক্টরের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত, এবং 940nm এর মতো ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় মানুষের চোখের জন্য কম দৃশ্যমান, পাশাপাশি এখনও ভাল বায়ুমণ্ডলীয় ট্রান্সমিট্যান্স রয়েছে।
- বর্ণালী ব্যান্ডউইথ (Δλ)): 30 nm (সাধারণ মান)। এটি সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে কেন্দ্র করে নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা সংজ্ঞায়িত করে।
- ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (VF)): 20mA-এ, সাধারণ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ হল 1.40V (পরিসীমা 1.20V থেকে 1.70V)। 100mA পালস কারেন্টে, VFসাধারণ মান 1.60V (পরিসীমা 1.40V থেকে 2.20V) এ বৃদ্ধি পায়। ড্রাইভার সার্কিট ডিজাইন এবং পাওয়ার সাপ্লাই নির্বাচনের জন্য এই তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- রিভার্স কারেন্ট (IR)): 5V রিভার্স ভোল্টেজে সর্বোচ্চ 10 μA, যা ভাল জাংশন গুণমান নির্দেশ করে।
- ভিউইং অ্যাঙ্গেল (2θ1/2)): ২৫ ডিগ্রি (সাধারণ মান)। এটি সেই সম্পূর্ণ কোণ যখন বিকিরণ তীব্রতা তার সর্বোচ্চ (অক্ষীয়) মানের অর্ধেকে নেমে আসে। ২৫° কোণটি একটি অপেক্ষাকৃত ফোকাসযুক্ত বিম প্রদান করে, যা নির্দেশিত সংবেদন বা সংকেত প্রেরণের জন্য উপযুক্ত।
3. কর্মক্ষমতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
ডেটাশিটটি বিভিন্ন অবস্থায় ডিভাইসের আচরণ বোঝার জন্য বেশ কয়েকটি মূল চিত্র প্রদান করে।
3.1 ফরওয়ার্ড কারেন্ট এবং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সম্পর্ক
এই বক্ররেখাটি দেখায় যে সর্বাধিক অনুমোদিত অবিচ্ছিন্ন ফরওয়ার্ড কারেন্ট কীভাবে পরিবেশের তাপমাত্রা ২৫°C ছাড়িয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হ্রাস পায়। অত্যধিক গরম হওয়া রোধ করতে, তাপমাত্রা ৮৫°C এর সর্বোচ্চ অপারেটিং সীমার দিকে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কারেন্টকে রৈখিকভাবে হ্রাস করতে হবে। ডিজাইনারদের অবশ্যই তাদের অ্যাপ্লিকেশনের তাপীয় পরিবেশে নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করতে এই চার্টটি ব্যবহার করতে হবে।
3.2 বর্ণালী বণ্টন
এই চার্টটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীতে আপেক্ষিক বিকিরণ তীব্রতা অঙ্কন করে, যা ৮৫০nm শিখর এবং প্রায় ৩০nm এর বর্ণালী ব্যান্ডউইথকে দৃশ্যত নিশ্চিত করে। এটি দেখায় যে ডিভাইসটি একটি অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যকেন্দ্রিক ইনফ্রারেড আলো নির্গত করে।
3.3 ফরওয়ার্ড কারেন্ট এবং ফরওয়ার্ড ভোল্টেজের সম্পর্ক (I-V বক্ররেখা)
এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য কার্ভটি ডায়োডের কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যে সূচকীয় সম্পর্ক প্রদর্শন করে। এটি অপারেটিং পয়েন্ট নির্ধারণ এবং কারেন্ট-সীমাবদ্ধ সার্কিট ডিজাইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কার্ভ তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সরে যায়।
3.4 বিকিরণ তীব্রতা এবং ফরওয়ার্ড কারেন্টের সম্পর্ক
এই চার্টটি ড্রাইভিং কারেন্টের একটি ফাংশন হিসাবে আলোক আউটপুট ব্যাখ্যা করে। এটি সাধারণত একটি সাবলিনিয়ার সম্পর্ক প্রদর্শন করে, যেখানে অত্যন্ত উচ্চ কারেন্টে তাপীয় প্রভাব এবং অন্যান্য প্রভাবের কারণে দক্ষতা (প্রতি mA বিকিরণ তীব্রতা) হ্রাস পেতে পারে। এই চার্টটি কাঙ্ক্ষিত আলোক আউটপুট স্তরের জন্য ড্রাইভিং কারেন্ট অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করে।
3.5 আপেক্ষিক বিকিরণ তীব্রতা এবং কৌণিক সরণের সম্পর্ক
এই পোলার প্লটটি LED-এর দৃষ্টিকোণ এবং বিকিরণ প্যাটার্নকে দৃশ্যত উপস্থাপন করে। এটি দেখায় যে পর্যবেক্ষণের কোণ কেন্দ্রীয় অক্ষ (0°) থেকে বিচ্যুত হলে তীব্রতা কীভাবে হ্রাস পায়, প্রায় ±12.5°-এ 50% (25° সম্পূর্ণ দৃষ্টিকোণ নিশ্চিত করে) এ নেমে আসে। এটি অপটিক্যাল সিস্টেম ডিজাইন, অ্যালাইনমেন্ট এবং নির্গত আলোর কভারেজ এলাকা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
4. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজিং তথ্য
4.1 প্যাকেজ মাত্রা
ডিভাইসটি একটি দ্বি-প্রান্তিক SMD প্যাকেজ, যার মূল অংশের ব্যাস 1.6 মিমি। ডেটাশিটে প্রদত্ত বিস্তারিত যান্ত্রিক অঙ্কন সামগ্রিক উচ্চতা, পিন পিচ এবং লেন্স জ্যামিতি সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা প্রদান করে। বিশেষভাবে উল্লেখ না করা হলে, সমস্ত মাত্রা মিলিমিটারে এবং আদর্শ সহনশীলতা ±0.1 মিমি।
4.2 প্যাড ডিজাইন এবং স্টেনসিল সুপারিশ
নির্ভরযোগ্য সোল্ডারিং এবং সোল্ডার বলের মতো সমস্যা এড়াতে, সুপারিশকৃত প্যাড লেআউট এবং স্টেনসিল ডিজাইন সরবরাহ করা হয়েছে। প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে রয়েছে:
- সোল্ডার পেস্ট: Sn/Ag3.0/Cu0.5 (একটি সাধারণ লেড-মুক্ত সংকর ধাতু)।
- স্টেনসিল বেধ: 0.10mm।
- স্টেনসিল অ্যাপারচার ডায়াগ্রামটি ছোট প্যাডে সোল্ডার পেস্টের আয়তন নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজাইন করা একটি প্যাটার্ন দেখায়।
গুরুত্বপূর্ণ নোট: প্রস্তাবিত প্যাড মাত্রা শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। চূড়ান্ত PCB প্যাড প্যাটার্ন নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া, তাপীয় প্রয়োজনীয়তা এবং পৃথক নকশার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তন করা উচিত।
4.3 পোলারিটি চিহ্ন
ক্যাথোড সাধারণত প্যাকেজের দৃশ্যমান চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়, যেমন খাঁজ, সমতল প্রান্ত বা বেসে সবুজ চিহ্ন। স্পেসিফিকেশন ড্রয়িং ক্যাথোড পাশ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, যা সঠিক পিসিবি অভিযোজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
5. সোল্ডারিং এবং অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
5.1 আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা এবং সংরক্ষণ
ডিভাইসটি আর্দ্রতার প্রতি সংবেদনশীল। "পপকর্ন" প্রভাব (রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়ায় বাষ্পের দ্রুত প্রসারণের কারণে প্যাকেজ ফাটল) প্রতিরোধ করতে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে ময়েশ্চার ব্যারিয়ার ব্যাগ খুলবেন না।
- খোলার পরে, ≤30°C এবং ≤60% আপেক্ষিক আর্দ্রতা (RH) এ সংরক্ষণ করুন।
- ব্যাগ খোলার পর ১৬৮ ঘন্টা (৭ দিন) এর মধ্যে ব্যবহার করুন।
- সংরক্ষণের সময়সীমা অতিক্রম করলে বা ডেসিক্যান্ট নির্দেশ করলে যে আর্দ্রতা প্রবেশ করেছে, ব্যবহারের আগে কম্পোনেন্টটি ৬০ ±৫°C তাপমাত্রায় ২৪ ঘন্টা বেক করুন।
5.2 রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়া
এই ডিভাইসটি ইনফ্রারেড এবং ভেপার ফেজ রিফ্লো প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডেটাশিটে লেড-ফ্রি রিফ্লো তাপমাত্রা প্রোফাইল সুপারিশ করা হয়েছে। মূল প্যারামিটারগুলির মধ্যে রয়েছে প্রিহিটিং, সোয়াকিং, রিফ্লো পিক তাপমাত্রা (২৬০°C-এর বেশি নয়, স্থায়িত্ব ≤৫ সেকেন্ড) এবং কুলিং রেট। কম্পোনেন্টের উপর তাপীয় চাপ কমানোর জন্য রিফ্লো সোল্ডারিং দুইবারের বেশি করা উচিত নয়।
5.3 ম্যানুয়াল সোল্ডারিং ও মেরামত
যদি হ্যান্ড সোল্ডারিং করা অপরিহার্য হয়, অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে:
- 使用烙铁头温度<350°C的烙铁。
- 每个端子接触时间限制在≤3秒。25W বা তার কম ক্ষমতার সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করুন।
- তাপ জমা রোধ করতে, প্রতিটি টার্মিনাল সোল্ডারিংয়ের মধ্যে ≥2 সেকেন্ডের ব্যবধান রাখুন।
- প্রাথমিক সোল্ডারিংয়ের পরে মেরামতের পরামর্শ দেওয়া হয় না। যদি অনিবার্য হয়, অপসারণের সময় যান্ত্রিক চাপ থেকে সোল্ডার জয়েন্ট এবং LED নিজেই রক্ষা করতে দুটি টার্মিনাল একই সাথে গরম করতে একটি ডুয়াল-টিপ সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করুন। যেকোনো পুনর্মেরামতের পরে, ডিভাইসের কার্যকারিতা যাচাই করুন।
5.4 সার্কিট বোর্ড প্রক্রিয়াকরণ
গরম করার (সোল্ডারিং) প্রক্রিয়ায় LED-তে যান্ত্রিক চাপ প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন, সোল্ডারিংয়ের পরে সার্কিট বোর্ড বাঁকাবেন না, কারণ এটি উপাদান বা এর সোল্ডার জয়েন্ট ফাটল সৃষ্টি করতে পারে।
6. প্যাকেজিং ও অর্ডার তথ্য
6.1 টেপিং ও রিল স্পেসিফিকেশন
ডিভাইসটি শিল্প-মানের 7-ইঞ্চি ব্যাসের রিলে এমবসড ক্যারিয়ার টেপ আকারে সরবরাহ করা হয়। ক্যারিয়ার টেপের মাত্রার (পকেট সাইজ, পিচ ইত্যাদি) বিস্তারিত অঙ্কন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি রিলে 1500 টি ইউনিট থাকে।
6.2 লেবেল স্পেসিফিকেশন
রিল লেবেলে ট্রেসেবিলিটি এবং উৎপাদনের জন্য প্রমিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে:
- CPN (গ্রাহক পার্ট নম্বর)
- P/N (প্রস্তুতকারক পার্ট নম্বর: HIR26-21C/L289/TR8)
- QTY (পরিমাণ)
- CAT (গ্রেড/বিন্যাস)
- HUE (পিক ওয়েভলেন্থ)
- REF (রেফারেন্স)
- LOT No. (ব্যাচ নম্বর)
- MSL-X (Moisture Sensitivity Level)
- Made In
7. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
7.1 টিপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন সিনারিও
- PCB Mounted Infrared Sensor: Proximity sensing, object detection, line following in robotics.
- Infrared Remote Control Unit: স্ট্যান্ডার্ড রিমোট LED-এর চেয়ে উচ্চতর আউটপুট পাওয়ার প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, যা উজ্জ্বল পরিবেশে দীর্ঘ দূরত্ব বা উন্নত কর্মক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে।
- গ্যাস কাউন্টার/মিটার: ইউটিলিটি মিটারের মধ্যে অপটিক্যাল সেন্সিং মেকানিজমে সাধারণত ব্যবহৃত হয়।
- জেনারেল পারপাস ইনফ্রারেড সিস্টেম: যে কোনো এমবেডেড সিস্টেম যেখানে ডেটা ট্রান্সমিশন, এনকোডিং বা সেন্সিংয়ের জন্য কমপ্যাক্ট ও নির্ভরযোগ্য ইনফ্রারেড আলোর উৎস প্রয়োজন।
7.2 ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়
- কারেন্ট সীমাবদ্ধ করা আবশ্যক"সতর্কতা" বিভাগে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হিসাবে, LED এর সাথে সিরিজে একটি বাহ্যিক কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রেজিস্টর (বা কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভার) ব্যবহার করতে হবে। ফরওয়ার্ড ভোল্টেজের একটি পরিসর রয়েছে, এবং যদি সঠিকভাবে সীমাবদ্ধ না করা হয়, তবে পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজের সামান্য বৃদ্ধি কারেন্টে উল্লেখযোগ্য, ধ্বংসাত্মক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।
- তাপ ব্যবস্থাপনা: পাওয়ার ডিসিপেশন বিবেচনা করুন (Pd=VF*IF) এবং তাপমাত্রার সাথে সর্বোচ্চ কারেন্টের ডিরেটিং। পর্যাপ্ত PCB কপার প্যাড বা অন্যান্য মাধ্যমের মাধ্যমে তাপ অপসারণ নিশ্চিত করুন, বিশেষ করে উচ্চ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা বা উচ্চ ডিউটি সাইকেল পালস অ্যাপ্লিকেশনে।
- অপটিক্যাল ডিজাইন: 25° ভিউিং অ্যাঙ্গেল একটি দিকনির্দেশক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। আরও বিস্তৃত কভারেজের জন্য, সেকেন্ডারি অপটিক্স (ডিফিউজার) প্রয়োজন হতে পারে। দীর্ঘতর দূরত্বের জন্য, বিমকে সমান্তরাল করার জন্য লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ড্রাইভিং সার্কিট1A পালস অপারেশনের জন্য ট্রানজিস্টর বা MOSFET সুইচ প্রয়োজন। ড্রাইভারটি পিক কারেন্ট এবং প্রয়োজনীয় দ্রুত উত্থান/পতনের সময় পরিচালনা করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করুন।
8. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য
স্ট্যান্ডার্ড 5mm বা 3mm থ্রু-হোল ইনফ্রারেড LED এর তুলনায়, HIR26-21C/L289/TR8 এর উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে:
- আকার1.6mm SMD প্যাকেজ চূড়ান্ত পণ্যের ক্ষুদ্রাকরণ সক্ষম করে এবং উচ্চ-গতির পৃষ্ঠ-মাউন্ট সমাবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- কর্মক্ষমতা20mA-এ সাধারণ 17 mW/sr বিকিরণ তীব্রতা প্রতিযোগিতামূলক, যখন পালস শর্তে 85 mW/sr উচ্চ আউটপুট চাহিদার জন্য একটি মূল বৈশিষ্ট্য।
- নির্ভরযোগ্যতা: SMD গঠন এবং স্ট্যান্ডার্ড রিফ্লো প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যতা, হাতে-সোল্ডার করা থ্রু-হোল উপাদানগুলির তুলনায়, আরও শক্তিশালী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সোল্ডার জয়েন্ট প্রদান করে।
- সম্মতি:该器件无铅,符合RoHS、REACH标准,且无卤素(Br <900ppm,Cl <900ppm,Br+Cl <1500ppm),满足全球市场的严格环保法规。
9. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটারের ভিত্তিতে)
9.1 আমি কি সরাসরি 3.3V বা 5V মাইক্রোকন্ট্রোলার পিন দিয়ে এই LED চালাতে পারি?
না।সাধারণ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ মাত্র 1.4V-1.6V। একটি কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রোধক ছাড়া সরাসরি 3.3V বা 5V পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযোগ করলে, অত্যধিক কারেন্টের কারণে LED প্রায় নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওহমের সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা একটি সিরিজ রোধক অবশ্যই ব্যবহার করুন: R = (Vবিদ্যুৎ সরবরাহ- VF) / IF.
9.2 20mA DC রেটিং এবং 100mA পালস রেটিং এর মধ্যে পার্থক্য কী?
20mA রেটিং প্রযোজ্যঅবিরতঅপারেশনের জন্য। 100mA রেটিং প্রযোজ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্তপালস(≤100μs) এবং কম ডিউটি সাইকেল (≤1%)। এটি LED কে স্বল্প সময়ের জন্য আরও শক্তিশালীভাবে চালিত করে উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ তৈরি করতে দেয় (85 mW/sr বনাম 17 mW/sr) অতিরিক্ত গরম না করেই, কারণ গড় শক্তি এখনও কম থাকে। এটি রিমোট কন্ট্রোলের জন্য খুব উপযুক্ত।
9.3 25 ডিগ্রির "ভিউ অ্যাঙ্গেল" কীভাবে বুঝবেন?
এটি সেই কোণ যেখানে আলোর তীব্রতা তার সর্বোচ্চ মান (অক্ষীয়) এর অর্ধেক হয়।全কোণ। এটিকে প্রধান "বীম" বা আলোর লোবের প্রস্থ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এই কোণের বাইরেও আলো নির্গত হয়, তবে কম তীব্রতায়। 25° কোণটি মাঝারি ফোকাসযুক্ত।
9.4 আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা এবং বেকিং কেন গুরুত্বপূর্ণ?
প্লাস্টিক SMD প্যাকেজ বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে। উচ্চ-তাপমাত্রা রিফ্লো প্রক্রিয়ার সময়, এই আর্দ্রতা দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়ে অভ্যন্তরীণ চাপ তৈরি করে, যা প্যাকেজ ফাটল বা চিপ থেকে স্তর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ("পপকর্ন" প্রভাব) কারণ হতে পারে। স্টোরেজ এবং বেকিং নির্দেশিকা মেনে চললে এই ব্যর্থতার মোড প্রতিরোধ করা যায়।
10. ব্যবহারিক ডিজাইন এবং ব্যবহারের উদাহরণ
দৃশ্যকল্প: একটি দূরবর্তী ইনফ্রারেড বীকন ডিজাইন করা
ডিজাইনারকে একটি কমপ্যাক্ট, ব্যাটারি চালিত বীকন প্রয়োজন যা একটি অভ্যন্তরীণ পরিবেশে, কিছু পরিবেষ্টিত ইনফ্রারেড শব্দের উপস্থিতিতে, 20 মিটার দূর থেকে একটি সেন্সর দ্বারা সনাক্ত করা যায়।
- ড্রাইভ পদ্ধতি নির্বাচন: সর্বোচ্চ সনাক্তকরণ দূরত্ব অর্জনের জন্য, ডিজাইনার 85 mW/sr পর্যন্ত পালস রেডিয়েন্ট ইনটেনসিটি কাজে লাগাতে পালস অপারেশন বেছে নেন।
- সার্কিট ডিজাইন: মাইক্রোকন্ট্রোলার GPIO পিন একটি N-চ্যানেল MOSFET নিয়ন্ত্রণ করে। LED একটি কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টরের সাথে সিরিজে পাওয়ার সাপ্লাই (যেমন 3.3V) এবং MOSFET-এর ড্রেনের মধ্যে সংযুক্ত থাকে। রেজিস্টর মান 100mA-এর জন্য গণনা করা হয়েছে: R = (3.3V - 1.6V) / 0.1A = 17Ω (18Ω স্ট্যান্ডার্ড মান ব্যবহার করা হয়েছে)। মাইক্রোকন্ট্রোলার 100μs প্রস্থ এবং 1% ডিউটি সাইকেল সহ একটি পালস তৈরি করে (উদাহরণস্বরূপ, 100μs অন, 9900μs অফ)।
- PCB লেআউটপ্রস্তাবিত প্যাড লেআউটকে শুরু বিন্দু হিসেবে নিন। উচ্চ-কারেন্ট পালসের সময় তাপ অপসারণে সহায়তা করার জন্য প্যাডের চারপাশে অতিরিক্ত থার্মাল প্যাড এবং কপার পোর যোগ করুন।
- অ্যাসেম্বলিPCB-তে উপাদানগুলো বসান। LED রিল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করুন, এবং অ্যাসেম্বল করা বোর্ডটি প্রস্তাবিত লেড-ফ্রি প্রোফাইল ব্যবহার করে একবার রিফ্লো সোল্ডার করুন।
- অপটিক্যাল (ঐচ্ছিক)দূরত্ব আরও বাড়ানোর জন্য, LED-এর উপরে একটি সাধারণ প্লাস্টিকের কোলিমেটিং লেন্স স্থাপন করে বিমকে সংকীর্ণ করা যেতে পারে, যা আউটপুট শক্তিকে লক্ষ্য দূরত্বের একটি ছোট এলাকায় কেন্দ্রীভূত করে।
এই কেস স্টাডিটি দেখায় কিভাবে মূল স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার—পালস রেডিয়েন্ট ইনটেনসিটি, ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ, কারেন্ট রেটিং এবং প্যাকেজ সাইজ—সরাসরি বাস্তব ডিজাইনে নির্দেশনা দেয়।
11. কার্যপ্রণালী
ইনফ্রারেড লাইট এমিটিং ডায়োড (IR LED) সেমিকন্ডাক্টর p-n জাংশনে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স নীতিতে কাজ করে। ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে, n-টাইপ উপাদান থেকে ইলেকট্রন এবং p-টাইপ উপাদান থেকে হোল জাংশন অঞ্চলে ইনজেক্ট হয়। যখন এই চার্জ ক্যারিয়ারগুলো পুনর্মিলিত হয়, তখন তারা শক্তি নির্গত করে। GaAlAs ডায়োডের মতো ডিভাইসে, সেমিকন্ডাক্টর উপাদানের ব্যান্ডগ্যাপ এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে নির্গত শক্তি ইনফ্রারেড স্পেকট্রামের ফোটনের সাথে মিলে যায়, যার নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 850 ন্যানোমিটার। স্বচ্ছ এপোক্সি এনক্যাপসুলেশন একটি লেন্স হিসেবে কাজ করে, নির্গত আলোকে নির্দিষ্ট রেডিয়েশন প্যাটার্নে (25° ভিউ অ্যাঙ্গেল) গঠন করে।
12. শিল্প প্রবণতা ও উন্নয়ন
আল্ট্রা-মিনিয়েচার ইনফ্রারেড এলইডি বাজার অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে। HIR26-21C/L289/TR8 এর মতো ডিভাইসগুলির সাথে সম্পর্কিত মূল প্রবণতাগুলির মধ্যে রয়েছে:
- বর্ধিত একীকরণ: প্রবণতা হল সেন্সর মডিউলগুলিকে সরলীকরণ করার জন্য একটি একক প্যাকেজে ইনফ্রারেড ইমিটার, ড্রাইভার আইসি এবং এমনকি ফটোডিটেক্টরকে একীভূত করা।
- উচ্চতর দক্ষতা: চলমান উপাদান বিজ্ঞান গবেষণা ইনফ্রারেড এলইডিগুলির ওয়াল-প্লাগ দক্ষতা (আলোক শক্তি আউটপুট/বৈদ্যুতিক শক্তি ইনপুট) উন্নত করার লক্ষ্যে রয়েছে, যার ফলে একই আকারের প্যাকেজে কম শক্তি খরচ বা উচ্চতর আউটপুট অর্জন করা যায়।
- নতুন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: যদিও 850nm এবং 940nm প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য (যেমন গ্যাস সেন্সিং বা চোখের নিরাপত্তা বৃদ্ধি), অন্যান্য ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি আগ্রহ ক্রমবর্ধমান।
- অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং: আকার ও খরচ আরও হ্রাস করার পাশাপাশি তাপীয় কর্মক্ষমতা উন্নত করতে চিপ-স্কেল প্যাকেজ (CSP) এবং ওয়েফার-লেভেল প্যাকেজিং উন্নয়ন।
- অ্যাপ্লিকেশন সম্প্রসারণ:
- বায়োমেট্রিক্স ও নিরাপত্তা: ফেসিয়াল রিকগনিশন, আইরিস স্ক্যানিং।
- অটোমোটিভগাড়ির ভিতরের যাত্রী সনাক্তকরণ, চালক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।
- ভোক্তা ইলেকট্রনিক্সমোবাইল ফোন/ট্যাবলেটের নিকটবর্তীতা সনাক্তকরণ, অঙ্গভঙ্গি চিনতে পারা।
- শিল্প ইন্টারনেট অফ থিংসমেশিন ভিশন, অবস্থা পর্যবেক্ষণ।
HIR26-21C/L289/TR8-এর মতো ডিভাইসগুলি, তাদের কমপ্যাক্ট আকার, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশগত মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতির কারণে, এই প্রসারিত বাজারগুলিতে সেবা দেওয়ার জন্য খুবই উপযুক্ত, যেখানে কমপ্যাক্ট ও দক্ষ ইনফ্রারেড আলোর উৎস একটি মৌলিক প্রয়োজন।
LED স্পেসিফিকেশন পরিভাষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা
LED প্রযুক্তিগত পরিভাষার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
১. আলোক বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতার মূল সূচক
| পরিভাষা | একক/প্রকাশ | সাধারণ ব্যাখ্যা | কেন গুরুত্বপূর্ণ |
|---|---|---|---|
| আলোকিক দক্ষতা (Luminous Efficacy) | lm/W (লুমেন/ওয়াট) | প্রতি ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি থেকে নির্গত আলোক প্রবাহ; যত বেশি হবে, শক্তি সাশ্রয় তত বেশি। | সরাসরি আলোক যন্ত্রের শক্তি দক্ষতা স্তর এবং বিদ্যুৎ বিলের খরচ নির্ধারণ করে। |
| আলোক প্রবাহ (Luminous Flux) | lm (লুমেন) | একটি আলোর উৎস থেকে নির্গত মোট আলোর পরিমাণ, যা সাধারণভাবে "উজ্জ্বলতা" নামে পরিচিত। | এটি নির্ধারণ করে যে আলোক যন্ত্রটি যথেষ্ট উজ্জ্বল কিনা। |
| আলোক নির্গমন কোণ (Viewing Angle) | ° (ডিগ্রি), যেমন 120° | আলোর তীব্রতা অর্ধেক কমে যাওয়ার কোণ, যা আলোক রশ্মির প্রস্থ নির্ধারণ করে। | এটি আলোকিত এলাকার পরিসর এবং সমতা প্রভাবিত করে। |
| বর্ণ তাপমাত্রা (CCT) | K (কেলভিন), যেমন 2700K/6500K | আলোর রঙের উষ্ণতা বা শীতলতা, কম মান হলুদ/উষ্ণ, বেশি মান সাদা/শীতল। | আলোকসজ্জার পরিবেশ এবং প্রযোজ্য দৃশ্য নির্ধারণ করে। |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক (CRI / Ra) | এককহীন, 0–100 | আলোর উৎস দ্বারা বস্তুর প্রকৃত রঙ পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা, Ra≥80 ভাল। | রঙের সত্যতা প্রভাবিত করে, শপিং মল, আর্ট গ্যালারির মতো উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। |
| Color Tolerance (SDCM) | MacAdam Ellipse steps, যেমন "5-step" | রঙের সামঞ্জস্যের পরিমাপক সূচক, যত কম স্টেপ সংখ্যা, রঙের সামঞ্জস্য তত বেশি। | একই ব্যাচের আলোক যন্ত্রের রঙে কোনো পার্থক্য নেই তা নিশ্চিত করে। |
| Dominant Wavelength | nm (ন্যানোমিটার), যেমন 620nm (লাল) | রঙিন LED রঙের সাথে সম্পর্কিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান। | লাল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি একরঙা LED-এর রঙের আভা নির্ধারণ করে। |
| বর্ণালী বণ্টন (Spectral Distribution) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য বনাম তীব্রতা বক্ররেখা | LED থেকে নির্গত আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তীব্রতা বণ্টন প্রদর্শন করে। | রঙের রেন্ডারিং এবং রঙের গুণমানকে প্রভাবিত করে। |
২. বৈদ্যুতিক প্যারামিটার
| পরিভাষা | প্রতীক | সাধারণ ব্যাখ্যা | ডিজাইন বিবেচ্য বিষয় |
|---|---|---|---|
| ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (Forward Voltage) | Vf | LED জ্বলতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ভোল্টেজ, "স্টার্টিং থ্রেশহোল্ড" এর মতো। | ড্রাইভার পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ ≥ Vf হতে হবে, একাধিক LED সিরিজে সংযুক্ত হলে ভোল্টেজ যোগ হয়। |
| Forward Current | If | LED কে স্বাভাবিকভাবে আলোকিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্ট মান। | সাধারণত কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়, কারেন্ট উজ্জ্বলতা ও আয়ু নির্ধারণ করে। |
| সর্বোচ্চ পালস কারেন্ট (Pulse Current) | Ifp | স্বল্প সময়ের জন্য সহনীয় সর্বোচ্চ কারেন্ট, ডিমিং বা ফ্ল্যাশের জন্য ব্যবহৃত। | পালস প্রস্থ এবং ডিউটি সাইকেল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নতুবা অতিরিক্ত গরম হয়ে ক্ষতি হতে পারে। |
| বিপরীত ভোল্টেজ (Reverse Voltage) | Vr | LED এ সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ যা সহ্য করতে পারে, অতিক্রম করলে তা ভেঙে যেতে পারে। | সার্কিটে বিপরীত সংযোগ বা ভোল্টেজের আঘাত প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। |
| Thermal Resistance | Rth (°C/W) | চিপ থেকে সোল্ডার পয়েন্টে তাপ প্রবাহের প্রতিরোধ, মান যত কম হবে তাপ অপসারণ তত ভালো। | উচ্চ তাপীয় প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী তাপ অপসারণ নকশা প্রয়োজন, নতুবা জংশন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। |
| ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ ইমিউনিটি (ESD Immunity) | V (HBM), যেমন 1000V | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক শক প্রতিরোধ ক্ষমতা, মান যত বেশি হবে, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম। | উৎপাদনে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে উচ্চ সংবেদনশীল LED-এর জন্য। |
তিন. তাপ ব্যবস্থাপনা ও নির্ভরযোগ্যতা
| পরিভাষা | মূল সূচক | সাধারণ ব্যাখ্যা | প্রভাব |
|---|---|---|---|
| জংশন তাপমাত্রা (Junction Temperature) | Tj (°C) | LED চিপের অভ্যন্তরীণ প্রকৃত কার্যকরী তাপমাত্রা। | প্রতি 10°C হ্রাসে, আয়ু দ্বিগুণ হতে পারে; অত্যধিক তাপমাত্রা লুমেন হ্রাস এবং রং পরিবর্তনের কারণ হয়। |
| লুমেন হ্রাস (Lumen Depreciation) | L70 / L80 (ঘন্টা) | প্রাথমিক উজ্জ্বলতার 70% বা 80% এ নামতে প্রয়োজনীয় সময়। | LED-এর "সেবা জীবন" সরাসরি সংজ্ঞায়িত করে। |
| লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ হার (Lumen Maintenance) | % (যেমন 70%) | একটি সময় ব্যবহারের পর অবশিষ্ট উজ্জ্বলতার শতাংশ। | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের পর উজ্জ্বলতা ধরে রাখার ক্ষমতা বোঝায়। |
| Color Shift | Δu′v′ বা MacAdam Ellipse | ব্যবহারের সময় রঙের পরিবর্তনের মাত্রা। | আলোকিত দৃশ্যের রঙের সামঞ্জস্যকে প্রভাবিত করে। |
| Thermal Aging | উপাদানের কর্মক্ষমতা হ্রাস | দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এনক্যাপসুলেশন উপাদানের অবনতি। | উজ্জ্বলতা হ্রাস, রঙের পরিবর্তন বা ওপেন সার্কিট ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। |
চার. এনক্যাপসুলেশন ও উপাদান
| পরিভাষা | সাধারণ প্রকার | সাধারণ ব্যাখ্যা | বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| এনক্যাপসুলেশন প্রকার | 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 | ফরওয়ার্ড-মাউন্ট, ফ্লিপ চিপ | চিপ ইলেক্ট্রোড বিন্যাস পদ্ধতি। | উল্টো ইনস্টলেশন তাপ অপসারণ ভাল, আলোর দক্ষতা বেশি, উচ্চ শক্তির জন্য উপযুক্ত। |
| ফসফর আবরণ | YAG, সিলিকেট, নাইট্রাইড | নীল আলোর চিপের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, আংশিকভাবে হলুদ/লাল আলোতে রূপান্তরিত হয়, সাদা আলোতে মিশ্রিত হয়। | বিভিন্ন ফসফর আলোর দক্ষতা, বর্ণ তাপমাত্রা এবং রঙ রেন্ডারিংকে প্রভাবিত করে। |
| লেন্স/অপটিক্যাল ডিজাইন | সমতল, মাইক্রোলেন্স, টোটাল ইন্টার্নাল রিফ্লেকশন | এনক্যাপসুলেশন পৃষ্ঠের অপটিক্যাল কাঠামো, আলোর বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। | আলোক নির্গমন কোণ এবং আলোক বন্টন বক্ররেখা নির্ধারণ করে। |
পাঁচ. গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রেডিং
| পরিভাষা | গ্রেডিং বিষয়বস্তু | সাধারণ ব্যাখ্যা | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|---|
| আলোক প্রবাহ বিন্যাস | কোড যেমন 2G, 2H | উজ্জ্বলতার উচ্চ-নিম্ন অনুযায়ী দলে বিভক্ত, প্রতিটি দলের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ লুমেন মান রয়েছে। | একই ব্যাচের পণ্যের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করুন। |
| ভোল্টেজ বিন্যাস | কোড যেমন 6W, 6X | ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ রেঞ্জ অনুযায়ী গ্রুপিং। | ড্রাইভিং পাওয়ার সোর্সের সাথে মিল রেখে সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সহজ করে। |
| রঙ গ্রেডিং | 5-step MacAdam ellipse | কালার কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী গ্রুপিং, নিশ্চিত করা যে রঙ অত্যন্ত সীমিত পরিসরে পড়ে। | রঙের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করুন, একই আলোর যন্ত্রের মধ্যে রঙের অসামঞ্জস্যতা এড়িয়ে চলুন। |
| রঙের তাপমাত্রা গ্রেডিং | 2700K, 3000K ইত্যাদি | রঙের তাপমাত্রা অনুযায়ী গ্রুপ করুন, প্রতিটি গ্রুপের সংশ্লিষ্ট স্থানাঙ্ক পরিসীমা রয়েছে। | বিভিন্ন দৃশ্যের রঙের তাপমাত্রার চাহিদা পূরণ করুন। |
ছয়. পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন
| পরিভাষা | মান/পরীক্ষা | সাধারণ ব্যাখ্যা | তাৎপর্য |
|---|---|---|---|
| LM-80 | লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা | ধ্রুব তাপমাত্রার শর্তে দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালিয়ে, উজ্জ্বলতা হ্রাসের তথ্য রেকর্ড করা হয়। | LED-এর আয়ুষ্কাল অনুমান করতে ব্যবহৃত হয় (TM-21-এর সাথে সমন্বয় করে)। |
| TM-21 | জীবনকাল অনুমান মান | LM-80 তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারের প্রকৃত শর্তে জীবনকাল গণনা। | বৈজ্ঞানিক জীবনকাল পূর্বাভাস প্রদান। |
| IESNA মান | ইলুমিনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি মান | আলোক, বৈদ্যুতিক এবং তাপীয় পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে। | শিল্প-স্বীকৃত পরীক্ষার ভিত্তি। |
| RoHS / REACH | পরিবেশগত প্রত্যয়ন | পণ্যটি ক্ষতিকারক পদার্থ (যেমন সীসা, পারদ) মুক্ত তা নিশ্চিত করে। | আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের শর্ত। |
| ENERGY STAR / DLC | শক্তি দক্ষতা প্রত্যয়ন | আলোকসজ্জা পণ্যের জন্য শক্তি দক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রত্যয়ন। | সাধারণত সরকারি ক্রয়, ভর্তুকি প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়, বাজার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য। |