সূচিপত্র
- ১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
- ২.১ পরম সর্বোচ্চ রেটিং
- ২.২ ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
- ৩. বিনিং সিস্টেম ব্যাখ্যা পণ্যটিকে I_F = 20 mA-তে পরিমাপকৃত বিকিরণ তীব্রতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মক্ষমতা বিনে বাছাই করা হয়েছে। এটি উৎপাদনে নির্বাচনের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। বিনিং নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: বিন এম: বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ৭.৮ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ১২.৫ mW/sr (সর্বোচ্চ)। বিন এন: বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ১১.০ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ১৭.৬ mW/sr (সর্বোচ্চ)। বিন পি: বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ১৫.০ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ২৪.০ mW/sr (সর্বোচ্চ)। বিন কিউ: বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ২১.০ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ৩৪.০ mW/sr (সর্বোচ্চ)। এই গ্রেডিং সিস্টেম ডিজাইনারদের তাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম আউটপুট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন উপাদান নির্বাচন করতে সক্ষম করে, যা সিস্টেমের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। ৪. কর্মক্ষমতা কার্ভ বিশ্লেষণ
- ৪.১ ফরোয়ার্ড কারেন্ট বনাম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা
- ৪.২ বর্ণালী বণ্টন
- ৪.৩ বিকিরণ তীব্রতা বনাম ফরোয়ার্ড কারেন্ট
- ৪.৪ আপেক্ষিক বিকিরণ তীব্রতা বনাম কৌণিক সরণ
- ৫. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজ তথ্য
- ৬. সোল্ডারিং এবং অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
- ৬.১ লিড ফর্মিং
- ৬.২ সংরক্ষণ
- ৬.৩ সোল্ডারিং প্রক্রিয়া
- ৬.৪ পরিষ্কার করা
- ৬.৫ তাপ ব্যবস্থাপনা
- ৭. প্যাকেজিং এবং অর্ডার তথ্য
- ৮. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
- ৮.১ সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি
- ৮.২ ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়
- ৯. প্রযুক্তিগত তুলনা এবং পার্থক্য
- ১০. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ)
- ১১. ব্যবহারিক ডিজাইন এবং ব্যবহারের উদাহরণ
- ১২. কার্যনীতি পরিচিতি
- ১৩. প্রযুক্তি প্রবণতা
১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই নথিটি একটি উচ্চ-তীব্রতার ৫মিমি ইনফ্রারেড (আইআর) নির্গমনকারী ডায়োডের স্পেসিফিকেশন বিশদভাবে বর্ণনা করে। ডিভাইসটি নির্ভরযোগ্য ইনফ্রারেড নির্গমনের প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার শিখর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৮৫০ ন্যানোমিটার (এনএম)। এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড টি-১ ৩/৪ (৫মিমি) ওয়াটার-ক্লিয়ার প্লাস্টিক প্যাকেজে আবদ্ধ, যা ইনফ্রারেড আলোর সর্বোত্তম ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে। উপাদানটি সাধারণ সিলিকন ফটোট্রানজিস্টর, ফটোডায়োড এবং ইনফ্রারেড রিসিভার মডিউলগুলির সাথে বর্ণালীগতভাবে মিলে যায়, যা এটিকে বিভিন্ন আইআর সেন্সিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য একটি আদর্শ উৎস করে তোলে।
এই পণ্যের মূল সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা, উল্লেখযোগ্য বিকিরণ আউটপুট এবং একটি কম ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ বৈশিষ্ট্য, যা শক্তি-দক্ষ অপারেশনে অবদান রাখে। এটি সীসামুক্ত (Pb-Free) হিসাবে উৎপাদিত এবং RoHS, EU REACH এবং হ্যালোজেন-মুক্ত মান (Br < 900ppm, Cl < 900ppm, Br+Cl < 1500ppm) সহ প্রধান পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য বাজারটি এমন ডিজাইনার এবং প্রকৌশলীদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রোক্সিমিটি সেন্সর, বস্তু সনাক্তকরণ, রিমোট কন্ট্রোল এবং শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণের মতো ইনফ্রারেড-ভিত্তিক সিস্টেমে কাজ করেন।
২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
২.১ পরম সর্বোচ্চ রেটিং
ডিভাইসটির জন্য ধারাবাহিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IF) রেটিং 100 mA। পালস অপারেশনের জন্য, এটি নির্দিষ্ট শর্তে সর্বোচ্চ 1.0 A পর্যন্ত শিখর ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IFP) পরিচালনা করতে পারে: পালস প্রস্থ ≤ 100μs এবং ডিউটি সাইকেল ≤ 1%। সর্বাধিক অনুমোদিত রিভার্স ভোল্টেজ (VR) হল 5 V। অপারেটিং তাপমাত্রার পরিসীমা -40°C থেকে +85°C পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সংরক্ষণ তাপমাত্রার পরিসীমা -40°C থেকে +100°C পর্যন্ত। 25°C বা তার কম মুক্ত বায়ু তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ পাওয়ার ডিসিপেশন (Pd) হল 150 mW। সোল্ডারিং তাপমাত্রা রেটিং 5 সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে নয় এমন সময়ের জন্য 260°C।
২.২ ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
প্রধান কর্মক্ষমতা প্যারামিটারগুলি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় (Ta) 25°C-তে পরিমাপ করা হয়। বিকিরণ তীব্রতা (Ie) হল প্রাথমিক অপটিক্যাল আউটপুট মেট্রিক। 20 mA-এর একটি স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কারেন্টে, সাধারণ বিকিরণ তীব্রতা 15 mW/sr, পণ্যের বিনের উপর নির্ভর করে ন্যূনতম মান 7.8 mW/sr। 100 mA-এর সর্বোচ্চ ধারাবাহিক কারেন্টে (পালসড অবস্থায়), সাধারণ বিকিরণ তীব্রতা বেড়ে 75 mW/sr হয়।
শিখর নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λp) সাধারণত 850 nm, অর্ধেক সর্বোচ্চ তীব্রতায় বর্ণালী ব্যান্ডউইথ (Δλ) প্রায় 45 nm। ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (VF) 20 mA-তে সাধারণত 1.45 V, সর্বোচ্চ 1.65 V। 100 mA-তে (পালসড), VF1.80 V থেকে 2.40 V পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। সর্বোচ্চ রিভার্স কারেন্ট (IR) হল 10 μA যখন 5 V রিভার্স ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। দর্শন কোণ (2θ1/2), যা অর্ধেক তীব্রতায় সম্পূর্ণ কোণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত, সাধারণত 40 ডিগ্রি।
৩. বিনিং সিস্টেম ব্যাখ্যা
পণ্যটিকে IF= 20 mA-তে পরিমাপকৃত বিকিরণ তীব্রতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মক্ষমতা বিনে বাছাই করা হয়েছে। এটি উৎপাদনে নির্বাচনের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। বিনিং নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:
- বিন এম:বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ৭.৮ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ১২.৫ mW/sr (সর্বোচ্চ)।
- বিন এন:বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ১১.০ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ১৭.৬ mW/sr (সর্বোচ্চ)।
- বিন পি:বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ১৫.০ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ২৪.০ mW/sr (সর্বোচ্চ)।
- বিন কিউ:বিকিরণ তীব্রতার পরিসীমা ২১.০ mW/sr (ন্যূনতম) থেকে ৩৪.০ mW/sr (সর্বোচ্চ)।
এই গ্রেডিং সিস্টেম ডিজাইনারদের তাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম আউটপুট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন উপাদান নির্বাচন করতে সক্ষম করে, যা সিস্টেমের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
৪. কর্মক্ষমতা কার্ভ বিশ্লেষণ
ডাটাশিটে ডিজাইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যগত কার্ভ প্রদান করা হয়েছে।
৪.১ ফরোয়ার্ড কারেন্ট বনাম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা
এই ডিরেটিং কার্ভটি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার একটি ফাংশন হিসাবে সর্বাধিক অনুমোদিত ধারাবাহিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট দেখায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্বাধিক অনুমোদিত কারেন্ট রৈখিকভাবে হ্রাস পায় যাতে অতিরিক্ত গরম হওয়া রোধ করা যায় এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়। ডিজাইনারদের অবশ্যই তাদের প্রত্যাশিত পরিবেশগত অবস্থার জন্য উপযুক্ত অপারেটিং কারেন্ট নির্বাচন করতে এই কার্ভটি উল্লেখ করতে হবে।
৪.২ বর্ণালী বণ্টন
বর্ণালী বণ্টন গ্রাফটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিপরীতে আপেক্ষিক বিকিরণ তীব্রতা প্লট করে। এটি 850 nm-এ শিখর এবং প্রায় 45 nm ব্যান্ডউইথ নিশ্চিত করে। এই কার্ভটি উদ্দেশ্যমূলক রিসিভারের বর্ণালী সংবেদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, 850-950 nm-এর কাছাকাছি শিখর সংবেদনশীলতা সহ একটি ফটোট্রানজিস্টর)।
৪.৩ বিকিরণ তীব্রতা বনাম ফরোয়ার্ড কারেন্ট
এই গ্রাফটি ড্রাইভ কারেন্ট এবং অপটিক্যাল আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রিত করে। বিকিরণ তীব্রতা কারেন্টের সাথে সুপার-লিনিয়ারভাবে বৃদ্ধি পায়। এটি ডিজাইনারদের ড্রাইভ কারেন্ট, অপটিক্যাল পাওয়ার এবং ডিভাইসের দক্ষতার মধ্যে ট্রেড-অফ বুঝতে সাহায্য করে।
৪.৪ আপেক্ষিক বিকিরণ তীব্রতা বনাম কৌণিক সরণ
এই পোলার প্লটটি এলইডির নির্গমন প্যাটার্ন চিত্রিত করে। তীব্রতা কেন্দ্রীয় অক্ষ (0°) বরাবর সর্বোচ্চ এবং কোণ বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়, যা 40-ডিগ্রি দর্শন কোণ সংজ্ঞায়িত করে। এই তথ্যটি অপটিক্যাল ডিজাইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনে লেন্স নির্বাচন এবং অ্যালাইনমেন্ট।
৫. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজ তথ্য
The device uses a standard 5mm radial leaded package. The package dimension drawing specifies the physical measurements, including the diameter of the epoxy lens (typically 5.0mm), the lead spacing (2.54mm or 0.1 inches, standard for through-hole components), and the overall length. The drawing includes tolerances, typically ±0.25mm for critical dimensions. The anode (positive) lead is typically identified as the longer lead. The water-clear lens material is optimized for infrared transmission with minimal absorption.
৬. সোল্ডারিং এবং অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
৬.১ লিড ফর্মিং
যদি লিডগুলিকে বাঁকানোর প্রয়োজন হয়, তবে এটি অবশ্যই ইপোক্সি বাল্বের গোড়া থেকে কমপক্ষে 3mm দূরত্বে একটি বিন্দুতে করতে হবে। ফর্মিং সর্বদা সোল্ডারিংয়ের আগে এবং ঘরের তাপমাত্রায় করা উচিত যাতে প্যাকেজে চাপ না পড়ে বা অভ্যন্তরীণ ডাই এবং ওয়্যার বন্ড ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পিসিবি গর্তগুলি এলইডি লিডগুলির সাথে অবশ্যই সঠিকভাবে সারিবদ্ধ হতে হবে যাতে মাউন্টিং স্ট্রেস প্রতিরোধ করা যায়।
৬.২ সংরক্ষণ
উপাদানগুলিকে একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে 30°C বা তার কম এবং 70% আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা তার কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত। শিপমেন্টের পরে প্রস্তাবিত সংরক্ষণ জীবনকাল 3 মাস। দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণের জন্য (এক বছর পর্যন্ত), সেগুলিকে একটি সিল করা পাত্রে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল এবং ডেসিক্যান্ট সহ রাখা উচিত। ঘনীভবন রোধ করতে আর্দ্র পরিবেশে দ্রুত তাপমাত্রার পরিবর্তন এড়ানো উচিত।
৬.৩ সোল্ডারিং প্রক্রিয়া
তাপীয় ক্ষতি রোধ করতে সতর্কতার সাথে সোল্ডারিং করতে হবে। সোল্ডার জয়েন্টটি ইপোক্সি বাল্ব থেকে কমপক্ষে 3mm দূরে হওয়া উচিত।
- হ্যান্ড সোল্ডারিং:সর্বোচ্চ আয়রন টিপ তাপমাত্রা 300°C (30W আয়রনের জন্য সর্বোচ্চ), প্রতি লিডের জন্য সোল্ডারিং সময় 3 সেকেন্ডের বেশি নয়।
- ওয়েভ/ডিপ সোল্ডারিং:সর্বোচ্চ প্রিহিট তাপমাত্রা 60 সেকেন্ড পর্যন্ত 100°C। সোল্ডার বাথের তাপমাত্রা 260°C-এর বেশি হওয়া উচিত নয়, উপাদানটি সর্বোচ্চ 5 সেকেন্ডের জন্য ডুবানো থাকবে।
একটি প্রস্তাবিত সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল প্রদান করা হয়েছে, যা একটি নিয়ন্ত্রিত র্যাম্প-আপ, শিখর তাপমাত্রা ডুয়েল এবং নিয়ন্ত্রিত কুলডাউনের উপর জোর দেয়। দ্রুত শীতল করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। ডিপ বা হ্যান্ড সোল্ডারিং একবারের বেশি করা উচিত নয়। সোল্ডারিংয়ের পরে, এলইডিটি ঘরের তাপমাত্রায় ফিরে না আসা পর্যন্ত যান্ত্রিক শক থেকে রক্ষা করা উচিত।
৬.৪ পরিষ্কার করা
যদি পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়, ঘরের তাপমাত্রায় আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল এক মিনিটের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করুন, তারপরে বাতাসে শুকিয়ে নিন। অভ্যন্তরীণ কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকির কারণে সাধারণত আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয় না। যদি একেবারেই প্রয়োজন হয়, প্রক্রিয়াটি অবশ্যই পূর্বে সাবধানে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
৬.৫ তাপ ব্যবস্থাপনা
যদিও এটি একটি কম-পাওয়ার ডিভাইস, অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনে তাপ ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করতে হবে, বিশেষ করে সর্বোচ্চ রেটিংয়ের কাছাকাছি অপারেটিং করার সময়। জংশন তাপমাত্রা নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে ফরোয়ার্ড কারেন্ট বনাম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা কার্ভ অনুসারে কারেন্ট ডিরেট করা উচিত।
৭. প্যাকেজিং এবং অর্ডার তথ্য
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপ: 500 টি টুকরা একটি অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ব্যাগে প্যাক করা হয়। এই ব্যাগগুলির মধ্যে পাঁচটি একটি অভ্যন্তরীণ কার্টনে রাখা হয়। তারপর দশটি অভ্যন্তরীণ কার্টন একটি মাস্টার (বাইরের) কার্টনে প্যাক করা হয়, ফলে প্রতি মাস্টার কার্টনে মোট 25,000 টি টুকরা হয়।
প্যাকেজিংয়ের লেবেলে বেশ কয়েকটি কোড থাকে: গ্রাহকের পণ্য নম্বর (CPN), প্রস্তুতকারকের পণ্য নম্বর (P/N), প্যাকিং পরিমাণ (QTY), লুমিনাস ইনটেনসিটি র্যাঙ্ক (CAT), প্রভাবশালী তরঙ্গদৈর্ঘ্য র্যাঙ্ক (HUE), ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ র্যাঙ্ক (REF), লট নম্বর (LOT No.), এবং একটি তারিখ কোড (মাস X)।
৮. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
৮.১ সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি
এই ইনফ্রারেড এলইডি বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল ট্রান্সমিটার, প্রোক্সিমিটি এবং বস্তু সনাক্তকরণ সেন্সর, শিল্প অপটিক্যাল সুইচ এবং এনকোডার, নাইট ভিশন ইলুমিনেশন সিস্টেম, অপটিক্যাল ডেটা ট্রান্সমিশন লিঙ্ক এবং টাচলেস ব্যবহারকারী ইন্টারফেস।
৮.২ ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়
- কারেন্ট লিমিটিং:ভোল্টেজ উৎস থেকে এলইডি চালানোর সময় সর্বদা একটি সিরিজ কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর ব্যবহার করুন। মানটি ওহমের সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা যেতে পারে: R = (Vsupply- VF) / IF.
- রিসিভার ম্যাচিং:নিশ্চিত করুন যে নির্বাচিত ফটোডিটেক্টর (ফটোট্রানজিস্টর, ফটোডায়োড বা আইআর রিসিভার আইসি) সর্বোত্তম কর্মক্ষমতার জন্য 850 nm-এর কাছাকাছি শিখর সংবেদনশীলতা রয়েছে।
- অপটিক্যাল পাথ:দীর্ঘ-পরিসরের বা নির্দেশিত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আইআর বিমকে সমান্তরাল বা ফোকাস করার জন্য লেন্স বা অ্যাপারচারের সম্ভাব্য প্রয়োজন এবং দর্শন কোণ বিবেচনা করুন।
- ইলেকট্রিক্যাল নয়েজ:সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনে, আইআর সিগন্যালের মড্যুলেশন (যেমন, একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি সহ) এবং রিসিভারে সিঙ্ক্রোনাস ডিটেকশন পরিবেষ্টিত আলোর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।
৯. প্রযুক্তিগত তুলনা এবং পার্থক্য
সাধারণ ইনফ্রারেড এলইডির তুলনায়, এই ডিভাইসটি উচ্চ বিকিরণ তীব্রতা (100mA পালসডে 75 mW/sr পর্যন্ত সাধারণ) এবং অপেক্ষাকৃত কম ফরোয়ার্ড ভোল্টেজের (20mA-তে 1.45V সাধারণ) একটি সুসংজ্ঞায়িত সংমিশ্রণ অফার করে। 850nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটি সাধারণ মান, যা সিলিকন-ভিত্তিক রিসিভারের সাথে বিস্তৃত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। কঠোর পরিবেশগত মান (RoHS, REACH, হ্যালোজেন-মুক্ত) মেনে চলা এটিকে আধুনিক ইলেকট্রনিক্সের জন্য উপযুক্ত করে তোলে যার জন্য সবুজ সার্টিফিকেশন প্রয়োজন। সিগন্যাল দুর্বল করতে পারে এমন রঙিন প্যাকেজের তুলনায় পরিষ্কার প্যাকেজটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ, ফিল্টারবিহীন আউটপুট প্রদান করে।
১০. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ)
প্র: বিকিরণ তীব্রতা (mW/sr) এবং লুমিনাস তীব্রতা (mcd) এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উ: বিকিরণ তীব্রতা সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক, প্রতি একক কঠিন কোণে (স্টেরেডিয়ান) নির্গত অপটিক্যাল পাওয়ার (মিলিওয়াটে) পরিমাপ করে। লুমিনাস তীব্রতা মানুষের চোখের সংবেদনশীলতা (ফোটোপিক কার্ভ) দ্বারা ওজন করা হয় এবং ক্যান্ডেলায় পরিমাপ করা হয়; এটি এই 850nm এলইডির মতো ইনফ্রারেড উৎসের জন্য প্রযোজ্য নয়।
প্র: আমি কি এই এলইডিটিকে 100 mA-এর একটি ধ্রুবক কারেন্ট দিয়ে ধারাবাহিকভাবে চালাতে পারি?
উ: পরম সর্বোচ্চ রেটিং 100 mA কে সর্বোচ্চধারাবাহিকফরোয়ার্ড কারেন্ট হিসাবে নির্দিষ্ট করে। তবে, নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনের জন্য, বিশেষ করে উচ্চতর পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায়, ডিরেটিং কার্ভ উল্লেখ করে এই সর্বোচ্চের নিচে অপারেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
প্র: দর্শন কোণটি 40 ডিগ্রি হিসাবে কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে?
উ: 40-ডিগ্রি কোণ (2θ1/2) হল সেই বিন্দুগুলিতে সম্পূর্ণ প্রস্থ যেখানে বিকিরণ তীব্রতা কেন্দ্রীয় অক্ষে তার শিখর মানের অর্ধেক হয়ে যায়। এটি এলইডির বিম স্প্রেড বর্ণনা করে।
প্র: এই এলইডির জন্য একটি ইএসডি প্রোটেকশন ডায়োড প্রয়োজন কি?
উ: যদিও ডাটাশিটটি একটি উচ্চ ইএসডি রেটিং নির্দিষ্ট করে না, ইএসডি সতর্কতা সহ সমস্ত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস, এলইডি সহ পরিচালনা করা সাধারণত ভাল অনুশীলন। সিরিজে কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর অন্তর্ভুক্ত করাও কিছু অন্তর্নিহিত সুরক্ষা প্রদান করে।
১১. ব্যবহারিক ডিজাইন এবং ব্যবহারের উদাহরণ
উদাহরণ ১: সাধারণ প্রোক্সিমিটি সেন্সর।এলইডিটিকে একটি ফটোট্রানজিস্টরের সাথে জোড়া দিন যা কিছু দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দিয়ে যাওয়া একটি বস্তু বিমকে বাধা দেয়, যা ফটোট্রানজিস্টরের কারেন্টে হ্রাস হিসাবে সনাক্ত করা হয়। একটি মড্যুলেটেড এলইডি সিগন্যাল (যেমন, একটি 38 kHz বর্গ তরঙ্গ) এবং একটি টিউনড রিসিভার ব্যবহার করে পরিবেষ্টিত আলো প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।
উদাহরণ ২: নাইট ভিশন ক্যামেরার জন্য আইআর ইলুমিনেটর।এই এলইডিগুলির একটি অ্যারে, 1A শিখর কারেন্টের কাছাকাছি বা সমান পালসড মোডে চালিত (উপযুক্ত ডিউটি সাইকেল সহ), 850nm আলোর প্রতি সংবেদনশীল ক্যামেরাগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য অদৃশ্য আলোকসজ্জা প্রদান করতে পারে, কম আলোর অবস্থায় তাদের কার্যকর পরিসীমা বাড়িয়ে দেয়।
১২. কার্যনীতি পরিচিতি
একটি ইনফ্রারেড লাইট এমিটিং ডায়োড (আইআর এলইডি) হল একটি সেমিকন্ডাক্টর p-n জংশন ডায়োড। যখন একটি ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, n-অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন এবং p-অঞ্চল থেকে হোলগুলি সক্রিয় অঞ্চলে ইনজেক্ট করা হয়। যখন এই চার্জ বাহকগুলি পুনর্মিলিত হয়, তখন তারা ফোটন আকারে শক্তি মুক্ত করে। ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর উপাদান (এই ক্ষেত্রে গ্যালিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনাইড - GaAlAs) ব্যান্ডগ্যাপ শক্তি নির্ধারণ করে এবং এইভাবে নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, যা এই ডিভাইসের জন্য ইনফ্রারেড বর্ণালীতে (850nm) রয়েছে। ওয়াটার-ক্লিয়ার ইপোক্সি প্যাকেজটি একটি লেন্স হিসাবে কাজ করে, আউটপুট বিমকে আকৃতি দেয়।
১৩. প্রযুক্তি প্রবণতা
ইনফ্রারেড এমিটার প্রযুক্তির প্রবণতা উচ্চতর দক্ষতার দিকে অব্যাহত রয়েছে (প্রতি বৈদ্যুতিক ওয়াট ইনপুটে আরও বিকিরণ আউটপুট), দীর্ঘ-পরিসরের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বর্ধিত পাওয়ার ঘনত্ব এবং স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ এবং ছোট ফর্ম ফ্যাক্টরের জন্য সারফেস-মাউন্ট ডিভাইস (এসএমডি) প্যাকেজের বিকাশ। বর্ণালীবীক্ষণ এবং গ্যাস সনাক্তকরণের মতো উন্নত সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাল্টি-তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং বিস্তৃত-বর্ণালী আইআর উৎসের বিকাশও চলছে। এলইডি ড্রাইভার সার্কিটরি এবং সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপাদানটির নিজেই একীভূত করা অগ্রগতির আরেকটি ক্ষেত্র।
LED স্পেসিফিকেশন টার্মিনোলজি
LED প্রযুক্তিগত পরিভাষার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
ফটোইলেকট্রিক পারফরম্যান্স
| টার্ম | ইউনিট/প্রতিনিধিত্ব | সহজ ব্যাখ্যা | কেন গুরুত্বপূর্ণ |
|---|---|---|---|
| আলোক দক্ষতা | lm/W (লুমেন প্রতি ওয়াট) | বিদ্যুতের প্রতি ওয়াট আলো আউটপুট, উচ্চ মানে বেশি শক্তি সাশ্রয়ী। | সরাসরি শক্তি দক্ষতা গ্রেড এবং বিদ্যুতের খরচ নির্ধারণ করে। |
| আলোক প্রবাহ | lm (লুমেন) | উৎস দ্বারা নির্গত মোট আলো, সাধারণত "উজ্জ্বলতা" বলা হয়। | আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল কিনা তা নির্ধারণ করে। |
| দেখার কোণ | ° (ডিগ্রি), যেমন 120° | কোণ যেখানে আলোর তীব্রতা অর্ধেক হয়ে যায়, বিম প্রস্থ নির্ধারণ করে। | আলোকিত পরিসীমা এবং অভিন্নতা প্রভাবিত করে। |
| রঙের তাপমাত্রা | K (কেলভিন), যেমন 2700K/6500K | আলোর উষ্ণতা/শীতলতা, নিম্ন মান হলুদ/উষ্ণ, উচ্চ সাদা/শীতল। | আলোকসজ্জার পরিবেশ এবং উপযুক্ত দৃশ্য নির্ধারণ করে। |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | ইউনিটহীন, 0–100 | বস্তুর রঙ সঠিকভাবে রেন্ডার করার ক্ষমতা, Ra≥80 ভাল। | রঙের সত্যতা প্রভাবিত করে, শপিং মল, জাদুঘর মতো উচ্চ চাহিদাযুক্ত জায়গায় ব্যবহৃত হয়। |
| রঙের সহনশীলতা | ম্যাকআডাম উপবৃত্ত ধাপ, যেমন "5-ধাপ" | রঙের সামঞ্জস্যের পরিমাপ, ছোট ধাপ মানে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ। | এলইডির একই ব্যাচ জুড়ে অভিন্ন রঙ নিশ্চিত করে। |
| প্রধান তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm (ন্যানোমিটার), যেমন 620nm (লাল) | রঙিন এলইডির রঙের সাথে সম্পর্কিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য। | লাল, হলুদ, সবুজ একরঙা এলইডির রঙের শেড নির্ধারণ করে। |
| বর্ণালী বন্টন | তরঙ্গদৈর্ঘ্য বনাম তীব্রতা বক্ররেখা | তরঙ্গদৈর্ঘ্য জুড়ে তীব্রতা বন্টন দেখায়। | রঙ রেন্ডারিং এবং রঙের গুণমান প্রভাবিত করে। |
বৈদ্যুতিক প্যারামিটার
| টার্ম | প্রতীক | সহজ ব্যাখ্যা | ডিজাইন বিবেচনা |
|---|---|---|---|
| ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ | Vf | এলইডি চালু করার জন্য সর্বনিম্ন ভোল্টেজ, "শুরু থ্রেশহোল্ড" এর মতো। | ড্রাইভার ভোল্টেজ অবশ্যই ≥ Vf হতে হবে, সিরিজ এলইডিগুলির জন্য ভোল্টেজ যোগ হয়। |
| ফরওয়ার্ড কারেন্ট | If | এলইডির স্বাভাবিক অপারেশনের জন্য কারেন্ট মান। | সাধারণত ধ্রুবক কারেন্ট ড্রাইভ, কারেন্ট উজ্জ্বলতা এবং জীবনকাল নির্ধারণ করে। |
| সর্বোচ্চ পালস কারেন্ট | Ifp | স্বল্প সময়ের জন্য সহনীয় পিক কারেন্ট, ডিমিং বা ফ্ল্যাশিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। | পালস প্রস্থ এবং ডিউটি সাইকেল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ক্ষতি এড়ানোর জন্য। |
| রিভার্স ভোল্টেজ | Vr | এলইডি সহ্য করতে পারে এমন সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ, তার বেশি ব্রেকডাউন হতে পারে। | সার্কিটকে রিভার্স সংযোগ বা ভোল্টেজ স্পাইক প্রতিরোধ করতে হবে। |
| তাপীয় প্রতিরোধ | Rth (°C/W) | চিপ থেকে সোল্ডার পর্যন্ত তাপ স্থানান্তরের প্রতিরোধ, নিম্ন মান ভাল। | উচ্চ তাপীয় প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী তাপ অপচয় প্রয়োজন। |
| ইএসডি ইমিউনিটি | V (HBM), যেমন 1000V | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ সহ্য করার ক্ষমতা, উচ্চ মান কম ঝুঁকিপূর্ণ। | উৎপাদনে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, বিশেষত সংবেদনশীল এলইডির জন্য। |
তাপ ব্যবস্থাপনা ও নির্ভরযোগ্যতা
| টার্ম | কী মেট্রিক | সহজ ব্যাখ্যা | প্রভাব |
|---|---|---|---|
| জংশন তাপমাত্রা | Tj (°C) | এলইডি চিপের ভিতরে প্রকৃত অপারেটিং তাপমাত্রা। | প্রতি 10°C হ্রাস জীবনকাল দ্বিগুণ হতে পারে; খুব বেশি হলে আলোর ক্ষয়, রঙ পরিবর্তন ঘটায়। |
| লুমেন অবক্ষয় | L70 / L80 (ঘন্টা) | উজ্জ্বলতা প্রাথমিক মানের 70% বা 80% এ নামার সময়। | সরাসরি এলইডির "সার্ভিস লাইফ" সংজ্ঞায়িত করে। |
| লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ | % (যেমন 70%) | সময় পরে অবশিষ্ট উজ্জ্বলতার শতাংশ। | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের পরে উজ্জ্বলতা ধরে রাখার ক্ষমতা নির্দেশ করে। |
| রঙ পরিবর্তন | Δu′v′ বা ম্যাকআডাম উপবৃত্ত | ব্যবহারের সময় রঙের পরিবর্তনের মাত্রা। | আলোকসজ্জার দৃশ্যে রঙের সামঞ্জস্য প্রভাবিত করে। |
| তাপীয় বার্ধক্য | উপাদান অবনতি | দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ তাপমাত্রার কারণে অবনতি। | উজ্জ্বলতা হ্রাস, রঙ পরিবর্তন বা ওপেন-সার্কিট ব্যর্থতা ঘটাতে পারে। |
প্যাকেজিং ও উপকরণ
| টার্ম | সাধারণ প্রকার | সহজ ব্যাখ্যা | বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং টাইপ | EMC, PPA, সিরামিক | চিপ রক্ষাকারী আবরণ উপাদান, অপটিক্যাল/তাপীয় ইন্টারফেস প্রদান করে। | EMC: ভাল তাপ প্রতিরোধ, কম খরচ; সিরামিক: ভাল তাপ অপচয়, দীর্ঘ জীবন। |
| চিপ স্ট্রাকচার | ফ্রন্ট, ফ্লিপ চিপ | চিপ ইলেক্ট্রোড বিন্যাস। | ফ্লিপ চিপ: ভাল তাপ অপচয়, উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ শক্তির জন্য। |
| ফসফর আবরণ | YAG, সিলিকেট, নাইট্রাইড | ব্লু চিপ কভার করে, কিছু হলুদ/লালে রূপান্তরিত করে, সাদাতে মিশ্রিত করে। | বিভিন্ন ফসফর দক্ষতা, সিটিটি এবং সিআরআই প্রভাবিত করে। |
| লেন্স/অপটিক্স | ফ্ল্যাট, মাইক্রোলেন্স, টিআইআর | আলো বন্টন নিয়ন্ত্রণকারী পৃষ্ঠের অপটিক্যাল কাঠামো। | দেখার কোণ এবং আলো বন্টন বক্ররেখা নির্ধারণ করে। |
গুণগত নিয়ন্ত্রণ ও বিনিং
| টার্ম | বিনিং সামগ্রী | সহজ ব্যাখ্যা | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|---|
| লুমেনাস ফ্লাক্স বিন | কোড যেমন 2G, 2H | উজ্জ্বলতা অনুসারে গ্রুপ করা, প্রতিটি গ্রুপের ন্যূনতম/সর্বোচ্চ লুমেন মান রয়েছে। | একই ব্যাচে অভিন্ন উজ্জ্বলতা নিশ্চিত করে। |
| ভোল্টেজ বিন | কোড যেমন 6W, 6X | ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ রেঞ্জ অনুসারে গ্রুপ করা। | ড্রাইভার মিলন সুবিধাজনক করে, সিস্টেম দক্ষতা উন্নত করে। |
| রঙ বিন | 5-ধাপ ম্যাকআডাম উপবৃত্ত | রঙ স্থানাঙ্ক অনুসারে গ্রুপ করা, একটি সংকীর্ণ পরিসীমা নিশ্চিত করা। | রঙের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে, ফিক্সচারের মধ্যে রঙের অসামঞ্জস্য এড়ায়। |
| সিটিটি বিন | 2700K, 3000K ইত্যাদি | সিটিটি অনুসারে গ্রুপ করা, প্রতিটির সংশ্লিষ্ট স্থানাঙ্ক পরিসীমা রয়েছে। | বিভিন্ন দৃশ্যের সিটিটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। |
পরীক্ষা ও সertification
| টার্ম | স্ট্যান্ডার্ড/পরীক্ষা | সহজ ব্যাখ্যা | তাৎপর্য |
|---|---|---|---|
| LM-80 | লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা | ধ্রুবক তাপমাত্রায় দীর্ঘমেয়াদী আলোকসজ্জা, উজ্জ্বলতা ক্ষয় রেকর্ডিং। | এলইডি জীবন অনুমান করতে ব্যবহৃত হয় (TM-21 সহ)। |
| TM-21 | জীবন অনুমান মান | LM-80 ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রকৃত অবস্থার অধীনে জীবন অনুমান করে। | বৈজ্ঞানিক জীবন পূর্বাভাস প্রদান করে। |
| IESNA | আলোকসজ্জা প্রকৌশল সমিতি | অপটিক্যাল, বৈদ্যুতিক, তাপীয় পরীক্ষা পদ্ধতি কভার করে। | শিল্প স্বীকৃত পরীক্ষার ভিত্তি। |
| RoHS / REACH | পরিবেশগত প্রত্যয়ন | ক্ষতিকারক পদার্থ (সীসা, পারদ) না থাকা নিশ্চিত করে। | আন্তর্জাতিকভাবে বাজার প্রবেশের শর্ত। |
| ENERGY STAR / DLC | শক্তি দক্ষতা প্রত্যয়ন | আলোকসজ্জা পণ্যের জন্য শক্তি দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতা প্রত্যয়ন। | সরকারি ক্রয়, ভর্তুকি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত হয়, প্রতিযোগিতামূলকতা বাড়ায়। |