সূচিপত্র
- ১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
- ২.১ আলোকমিতি এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
- ২.২ পরম সর্বোচ্চ রেটিং
- ২.৩ তাপীয় বৈশিষ্ট্য
- ৩. বিনিং সিস্টেম ব্যাখ্যা
- ৩.১ লুমিনাস ফ্লাক্স বিনিং
- ৩.২ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ বিনিং
- ৩.৩ রঙ (ক্রোমাটিসিটি) বিনিং
- ৪. কর্মক্ষমতা কার্ভ বিশ্লেষণ
- ৪.১ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৈশিষ্ট্য
- ৪.২ ফরওয়ার্ড কারেন্ট বনাম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (IV কার্ভ)
- ৪.৩ আপেক্ষিক লুমিনাস ফ্লাক্স বনাম ফরওয়ার্ড কারেন্ট
- ৪.৪ তাপমাত্রা নির্ভরতা গ্রাফ
- ৪.৫ ফরওয়ার্ড কারেন্ট ডিরেটিং কার্ভ
- ৫. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজ তথ্য
- ৬. সোল্ডারিং এবং অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
- ৬.১ সুপারিশকৃত সোল্ডারিং প্যাড
- ৬.২ রিফ্লো সোল্ডারিং প্রোফাইল
- ৭. প্যাকেজিং এবং অর্ডারিং তথ্য
- ৮. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
- ৮.১ সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
- ৮.২ ডিজাইন বিবেচনা
- ৯. প্রযুক্তিগত তুলনা এবং পার্থক্য
- ১০. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (প্রযুক্তিগত প্যারামিটারের ভিত্তিতে)
- ১১. ব্যবহারিক ডিজাইন এবং ব্যবহার কেস
- ১২. অপারেটিং নীতি পরিচিতি
- ১৩. প্রযুক্তি প্রবণতা
১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ALFS2H-C010001H-AM হল একটি উচ্চ-ক্ষমতার, সারফেস-মাউন্ট LED যা বিশেষভাবে চাহিদাপূর্ণ অটোমোটিভ এক্সটেরিয়র লাইটিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি মজবুত সিরামিক প্যাকেজে আবদ্ধ, যা কঠোর পরিবেশগত অবস্থার অধীনে চমৎকার তাপ ব্যবস্থাপনা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। ডিভাইসটি ১০০০mA ফরওয়ার্ড কারেন্টে চালিত হলে ৯০০ লুমেনের একটি টাইপিক্যাল লুমিনাস ফ্লাক্স সরবরাহ করে, যা এটিকে উচ্চ-তীব্রতার আলোর কাজের জন্য উপযোগী করে তোলে।
এর মূল সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে অটোমোটিভ ডিসক্রিট অপ্টোইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য কঠোর AEC-Q102 কোয়ালিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সঙ্গতি, যা অটোমোটিভ পরিবেশে কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে। এটিতে সালফার রোবাস্টনেস (ক্লাস A1) বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা এটিকে ক্ষয়কারী বায়ুমণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী করে তোলে এবং RoHS, REACH এবং হ্যালোজেন-মুক্ত প্রয়োজনীয়তা সহ প্রধান পরিবেশগত নিয়মাবলী পূরণ করে।
প্রাথমিক লক্ষ্য বাজার হল অটোমোটিভ শিল্প, বিশেষ করে বাহ্যিক আলোক মডিউলগুলির জন্য যেখানে উচ্চ উজ্জ্বলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কমপ্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
২.১ আলোকমিতি এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
প্রধান অপারেটিং প্যারামিটারগুলি একটি স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনের অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেখানে ফরওয়ার্ড কারেন্ট (IF) ১০০০mA। টাইপিক্যাল লুমিনাস ফ্লাক্স (Φv) হল ৯০০ lm, যার একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম মান ৮০০ lm এবং সর্বোচ্চ ১০০০ lm, যা ±৮% পরিমাপ সহনশীলতার অধীন। টাইপিক্যাল ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (VF) হল ৬.৬০V, যা ন্যূনতম ৫.৮০V থেকে সর্বোচ্চ ৭.৬০V পর্যন্ত বিস্তৃত, যার পরিমাপ সহনশীলতা ±০.০৫V। ভিউইং অ্যাঙ্গেলটি একটি প্রশস্ত ১২০ ডিগ্রি, যা বিভিন্ন লাইটিং অপটিক্সের জন্য উপযুক্ত একটি বিস্তৃত নির্গমন প্যাটার্ন প্রদান করে।
২.২ পরম সর্বোচ্চ রেটিং
এই রেটিংগুলি স্ট্রেস সীমা সংজ্ঞায়িত করে যার বাইরে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। পরম সর্বোচ্চ ফরওয়ার্ড কারেন্ট হল ১৫০০ mA। সর্বোচ্চ পাওয়ার ডিসিপেশন হল ১১.৪ W। ডিভাইসটি -৪০°C থেকে +১২৫°C তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করতে এবং সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যার সর্বোচ্চ জাংশন তাপমাত্রা (TJ) ১৫০°C। এটি রিভার্স ভোল্টেজ অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়নি। ESD সংবেদনশীলতা (হিউম্যান বডি মডেল) ৮ kV পর্যন্ত রেট করা হয়েছে, এবং রিফ্লো চলাকালীন সর্বোচ্চ সোল্ডারিং তাপমাত্রা হল ২৬০°C।
২.৩ তাপীয় বৈশিষ্ট্য
কার্যকর তাপ ব্যবস্থাপনা LED-এর কর্মক্ষমতা এবং আয়ুষ্কালের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাংশন থেকে সোল্ডার পয়েন্ট পর্যন্ত তাপীয় রেজিস্ট্যান্স (Rth JS) দুটি উপায়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে: প্রকৃত তাপীয় রেজিস্ট্যান্সের একটি টাইপিক্যাল মান ৩.১ K/W (সর্বোচ্চ ৩.৫ K/W), অন্যদিকে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে একটি টাইপিক্যাল মান ২.১ K/W (সর্বোচ্চ ২.৫ K/W) পাওয়া যায়। অপারেশন চলাকালীন জাংশন তাপমাত্রা গণনা এবং একটি উপযুক্ত হিটসিঙ্ক ডিজাইন করার জন্য এই প্যারামিটারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. বিনিং সিস্টেম ব্যাখ্যা
উৎপাদনে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য, LED-গুলিকে প্রধান কর্মক্ষমতা প্যারামিটারের ভিত্তিতে বিনে বাছাই করা হয়।
৩.১ লুমিনাস ফ্লাক্স বিনিং
লুমিনাস ফ্লাক্স গ্রুপ D-এর মধ্যে বিন করা হয়। উপলব্ধ বিনগুলি হল: D6 (৮০০-৮৫০ lm), D7 (৮৫০-৯০০ lm), D8 (৯০০-৯৫০ lm), এবং D9 (৯৫০-১০০০ lm)। এটি ডিজাইনারদের তাদের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা পরিসীমা সহ LED নির্বাচন করতে দেয়।
৩.২ ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ বিনিং
ড্রাইভার ডিজাইন এবং মাল্টি-LED অ্যারেতে কারেন্ট ম্যাচিংয়ে সাহায্য করার জন্য ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ বিন করা হয়। বিনগুলি হল: 2A (৫.৮০V - ৬.৪০V), 2B (৬.৪০V - ৭.০০V), এবং 2C (৭.০০V - ৭.৬০V)।
৩.৩ রঙ (ক্রোমাটিসিটি) বিনিং
LED টি কুল হোয়াইট কালার টেম্পারেচারে দেওয়া হয়। ডেটাশিটটি একটি ক্রোমাটিসিটি ডায়াগ্রাম প্রদান করে যেখানে নির্দিষ্ট বিন স্থানাঙ্কগুলি তাদের CIE x এবং y মান দ্বারা সংজ্ঞায়িত। উদাহরণস্বরূপ বিনগুলির মধ্যে রয়েছে 63M, 61M, 58M, 56M, 65L, 65H, 61L, এবং 61H, যার প্রতিটি CIE 1931 কালার স্পেসে একটি ছোট, সংজ্ঞায়িত এলাকা কভার করে যাতে রঙের সামঞ্জস্য নিশ্চিত হয়। রঙের স্থানাঙ্কের পরিমাপ সহনশীলতা হল ±০.০০৫।
৪. কর্মক্ষমতা কার্ভ বিশ্লেষণ
ডেটাশিটে বেশ কয়েকটি গ্রাফ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বিভিন্ন অপারেটিং অবস্থার অধীনে ডিভাইসের আচরণ চিত্রিত করে।
৪.১ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৈশিষ্ট্য
আপেক্ষিক বর্ণালী বন্টন গ্রাফটি LED-এর নির্গমন বর্ণালী দেখায়, যা নীল অঞ্চলে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় এবং সাদা আলো উৎপাদনের জন্য একটি ফসফর ব্যবহার করে। এই কার্ভের আকৃতি কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (CRI) এবং সংশ্লিষ্ট কালার টেম্পারেচার (CCT) নির্ধারণ করে।
৪.২ ফরওয়ার্ড কারেন্ট বনাম ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (IV কার্ভ)
এই গ্রাফটি ফরওয়ার্ড কারেন্ট এবং ফরওয়ার্ড ভোল্টেজের মধ্যে সূচকীয় সম্পর্ক দেখায়। উপযুক্ত ড্রাইভার টপোলজি (কনস্ট্যান্ট কারেন্ট বনাম কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ) নির্বাচন এবং LED-এর গতিশীল রেজিস্ট্যান্স বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য।
৪.৩ আপেক্ষিক লুমিনাস ফ্লাক্স বনাম ফরওয়ার্ড কারেন্ট
এই কার্ভটি প্রদর্শন করে যে আলোর আউটপুট কারেন্টের সাথে বৃদ্ধি পায় কিন্তু রৈখিকভাবে নয়। এটি দক্ষতা এবং আলোর আউটপুটের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সর্বোত্তম ড্রাইভ কারেন্ট নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।
৪.৪ তাপমাত্রা নির্ভরতা গ্রাফ
কয়েকটি গ্রাফ তাপমাত্রার কর্মক্ষমতার উপর প্রভাব দেখায়:
- আপেক্ষিক ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ বনাম জাংশন তাপমাত্রা:ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ সাধারণত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়, যা পরোক্ষ তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আপেক্ষিক লুমিনাস ফ্লাক্স বনাম জাংশন তাপমাত্রা:জাংশন তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে আলোর আউটপুট হ্রাস পায়, যা তাপ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরে।
- ক্রোমাটিসিটি শিফট বনাম জাংশন তাপমাত্রা:রঙের স্থানাঙ্কগুলি (CIE x, y) তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়, যা স্থিতিশীল রঙের আউটপুট প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ক্রোমাটিসিটি শিফট বনাম ফরওয়ার্ড কারেন্ট:ড্রাইভ কারেন্টের সাথেও রঙ সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
৪.৫ ফরওয়ার্ড কারেন্ট ডিরেটিং কার্ভ
নির্ভরযোগ্য ডিজাইনের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাফগুলির মধ্যে একটি। এটি সর্বোচ্চ অনুমোদিত ফরওয়ার্ড কারেন্টকে সোল্ডার প্যাড তাপমাত্রার (TS) একটি ফাংশন হিসাবে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, ১১০°C প্যাড তাপমাত্রায়, সর্বোচ্চ কারেন্ট হল ১৫০০mA, কিন্তু ১২৫°C-তে, এটি ১২০০mA-তে ডিরেট হয়। ডিভাইসটি ৫০mA-এর নিচে চালানো উচিত নয়। সমস্ত অপারেটিং অবস্থার অধীনে জাংশন তাপমাত্রা তার সর্বোচ্চ রেটিং অতিক্রম না করে তা নিশ্চিত করার জন্য এই কার্ভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৫. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজ তথ্য
LED টি একটি সারফেস-মাউন্ট ডিভাইস (SMD) সিরামিক প্যাকেজ ব্যবহার করে। যদিও সঠিক মাত্রাগুলি উদ্ধৃতিতে দেওয়া হয়নি, ডেটাশিটে একটি নির্দিষ্ট "যান্ত্রিক মাত্রা" বিভাগ (বিভাগ ৭) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং লিড/প্যাড অবস্থান সহ একটি বিস্তারিত অঙ্কন থাকবে। প্লাস্টিকের তুলনায় সিরামিক প্যাকেজগুলি উচ্চতর তাপ পরিবাহিতা প্রদান করে, যা LED চিপ থেকে তাপ অপসারণে সাহায্য করে।
৬. সোল্ডারিং এবং অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
৬.১ সুপারিশকৃত সোল্ডারিং প্যাড
বিভাগ ৮ PCB ডিজাইনের জন্য একটি সুপারিশকৃত ল্যান্ড প্যাটার্ন (ফুটপ্রিন্ট) প্রদান করে। এই সুপারিশ অনুসরণ করা সঠিক সোল্ডার জয়েন্ট গঠন, হিট সিঙ্কিংয়ের জন্য PCB-তে ভাল তাপীয় সংযোগ নিশ্চিত করে এবং টম্বস্টোনিং বা অন্যান্য অ্যাসেম্বলি ত্রুটি প্রতিরোধ করে।
৬.২ রিফ্লো সোল্ডারিং প্রোফাইল
বিভাগ ৯ সুপারিশকৃত রিফ্লো সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। পরম সর্বোচ্চ রেটিং অনুযায়ী সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬০°C অতিক্রম না করে এই প্রোফাইল মেনে চলা LED প্যাকেজ, অভ্যন্তরীণ ডাই বা ওয়্যার বন্ডের ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রোফাইলটিতে সাধারণত নির্দিষ্ট সময় এবং তাপমাত্রা সীমাবদ্ধতা সহ প্রিহিট, সোয়াক, রিফ্লো এবং কুলিং পর্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।
৭. প্যাকেজিং এবং অর্ডারিং তথ্য
বিভাগ ১০ (প্যাকেজিং তথ্য) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে যে কীভাবে LED সরবরাহ করা হয়, সম্ভবত টেপ-এন্ড-রিল ফরম্যাটে যা স্বয়ংক্রিয় পিক-এন্ড-প্লেস অ্যাসেম্বলি মেশিনের জন্য উপযুক্ত। বিভাগ ৬ (অর্ডারিং তথ্য) এবং বিভাগ ৫ (পার্ট নম্বর) পার্ট নম্বরের গঠন ব্যাখ্যা করে, যা সম্ভবত ফ্লাক্স বিন, ভোল্টেজ বিন এবং কালার বিনের মতো তথ্য এনকোড করে, যা ডিভাইসের বৈশিষ্ট্যগুলির সঠিক নির্বাচন করতে দেয়।
৮. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
৮.১ সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
তালিকাভুক্ত হিসাবে, এই LED ডিজাইন করা হয়েছেঅটোমোটিভ এক্সটেরিয়র লাইটিংএর জন্য, যার মধ্যে রয়েছে:
- হেডল্যাম্প:লো-বিম, হাই-বিম বা অ্যাডাপটিভ ড্রাইভিং বিম সিস্টেমে ব্যবহার করা যেতে পারে, প্রায়শই অ্যারেতে।
- ডেটাইম রানিং লাইট (DRL):উচ্চ দৃশ্যমানতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন।
- ফগ ল্যাম্প:আর্দ্র এবং ক্ষয়কারী অবস্থায় মজবুত কর্মক্ষমতা দাবি করে।
৮.২ ডিজাইন বিবেচনা
- তাপীয় ডিজাইন:উচ্চ পাওয়ার ডিসিপেশনের জন্য সোল্ডার প্যাড থেকে একটি হিটসিঙ্ক পর্যন্ত একটি কার্যকর তাপীয় পথ প্রয়োজন। PCB উপাদান (যেমন, মেটাল-কোর PCB), কপার এলাকা এবং সম্ভাব্য বাহ্যিক হিটসিঙ্কগুলিকে অবশ্যই তাপীয় রেজিস্ট্যান্স (Rth JS) এবং ডিরেটিং কার্ভের ভিত্তিতে সাবধানে ডিজাইন করতে হবে।
- বৈদ্যুতিক ডিজাইন:স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য একটি কনস্ট্যান্ট-কারেন্ট ড্রাইভার বাধ্যতামূলক। ড্রাইভারটিকে ১৫০০mA পর্যন্ত সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে এবং নির্বাচিত বিনের ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ পরিসীমা সহ্য করতে হবে। ইনরাশ কারেন্ট সুরক্ষা বিবেচনা করুন।
- অপটিক্যাল ডিজাইন:১২০° ভিউইং অ্যাঙ্গেলের জন্য হেডল্যাম্প বা DRL-এর মতো নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য বিম গঠন করার জন্য সেকেন্ডারি অপটিক্স (লেন্স, রিফ্লেক্টর) প্রয়োজন।
- পরিবেশগত মজবুততা:যদিও LED নিজেই সালফার-প্রতিরোধী এবং AEC-Q102-এর জন্য কোয়ালিফাইড, পুরো মডিউল (PCB, কানেক্টর, সীল) অবশ্যই অটোমোটিভ পরিবেশগত চাপ (তাপীয় চক্র, আর্দ্রতা, কম্পন) এর জন্য ডিজাইন করতে হবে।
৯. প্রযুক্তিগত তুলনা এবং পার্থক্য
স্ট্যান্ডার্ড কমার্শিয়াল-গ্রেড LED-এর তুলনায়, ALFS2H-C010001H-AM-এর মূল পার্থক্যকারী হল এরঅটোমোটিভ-গ্রেড কোয়ালিফিকেশন (AEC-Q102)এবংসালফার রোবাস্টনেস (ক্লাস A1)। এগুলি সাধারণত কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের জন্য প্রয়োজন হয় না কিন্তু কঠোর আন্ডার-হুড এবং বাহ্যিক অটোমোটিভ পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। সিরামিক প্যাকেজটি নন-অটোমোটিভ উচ্চ-ক্ষমতার LED-এ ব্যবহৃত অনেক প্লাস্টিক SMD প্যাকেজের তুলনায় আরও ভাল দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা এবং উচ্চতর সর্বোচ্চ জাংশন তাপমাত্রাও প্রদান করে।
১০. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (প্রযুক্তিগত প্যারামিটারের ভিত্তিতে)
প্র: এই LED-এর জন্য সর্বনিম্ন ড্রাইভ কারেন্ট কত?
উ: ডেটাশিটে সর্বনিম্ন ফরওয়ার্ড কারেন্ট ৫০mA নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই কারেন্টের নিচে অপারেশন সুপারিশ করা হয় না (ডিরেটিং কার্ভে উল্লিখিত হিসাবে)।
প্র: আমি কীভাবে আমার অ্যাপ্লিকেশনে জাংশন তাপমাত্রা নির্ধারণ করব?
উ: জাংশন তাপমাত্রা (TJ) সূত্র ব্যবহার করে অনুমান করা যেতে পারে: TJ= TS+ (Rth JS× PD), যেখানে TSহল পরিমাপকৃত সোল্ডার প্যাড তাপমাত্রা, Rth JSহল তাপীয় রেজিস্ট্যান্স, এবং PDহল পাওয়ার ডিসিপেশন (VF× IF)।
প্র: আমি কি এই LED কে একটি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স দিয়ে চালাতে পারি?
উ: না। LED গুলি কারেন্ট-চালিত ডিভাইস। একটি কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স সূচকীয় IV বৈশিষ্ট্য এবং VF-এর নেতিবাচক তাপমাত্রা সহগের কারণে অনিয়ন্ত্রিত কারেন্টের দিকে নিয়ে যাবে, যা সম্ভবত LED কে ধ্বংস করবে। সর্বদা একটি কনস্ট্যান্ট-কারেন্ট ড্রাইভার ব্যবহার করুন।
প্র: "সালফার রোবাস্টনেস ক্লাস A1" এর অর্থ কী?
উ: এটি LED-এর সালফার-যুক্ত বায়ুমণ্ডলের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্দেশ করে। ক্লাস A1 হল শিল্প পরীক্ষায় (যেমন, ASTM B809) সংজ্ঞায়িত একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষমতা স্তর যেখানে এক্সপোজারের পরে ডিভাইসে কোন উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা যায় না, যা এটিকে উচ্চ সালফার দূষণযুক্ত পরিবেশের জন্য উপযোগী করে তোলে।
১১. ব্যবহারিক ডিজাইন এবং ব্যবহার কেস
কেস: একটি DRL মডিউল ডিজাইন করা
একজন ডিজাইনার একটি ডেটাইম রানিং লাইট মডিউল তৈরি করছেন। তারা উচ্চ উজ্জ্বলতা এবং অটোমোটিভ ঐতিহ্যের জন্য ALFS2H-C010001H-AM নির্বাচন করে। তারা সামঞ্জস্যপূর্ণ উজ্জ্বলতা নিশ্চিত করতে এবং ড্রাইভার ডিজাইন সহজ করতে ফ্লাক্স বিন D8 (৯০০-৯৫০ lm) এবং ভোল্টেজ বিন 2B (৬.৪-৭.০V) থেকে LED নির্বাচন করে। তারা একটি মেটাল-কোর PCB ডিজাইন করে যেখানে একটি বড় কপার এলাকা হিটসিঙ্ক হিসাবে কাজ করে। ডিরেটিং কার্ভ ব্যবহার করে, তারা গণনা করে যে তাদের তাপীয় ডিজাইনের সাথে, সবচেয়ে গরম পরিবেশগত অবস্থায় সোল্ডার প্যাড ৮৫°C-তে স্থিতিশীল হবে। এই প্যাড তাপমাত্রায়, ডিরেটিং কার্ভ সম্পূর্ণ ১০০০mA ড্রাইভ কারেন্ট অনুমোদন করে। তারা একটি কনস্ট্যান্ট-কারেন্ট ড্রাইভার নির্বাচন করে যা ১০০০mA আউটপুটের জন্য রেট করা এবং একটি ভোল্টেজ কমপ্লায়েন্স রেঞ্জ যা তাদের নির্বাচিত বিনের সর্বোচ্চ VFপ্লাস হেডরুম কভার করে। DRL-এর জন্য নির্দিষ্ট বিম প্যাটার্ন এবং আলোকমিতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য সেকেন্ডারি অপটিক্স ডিজাইন করা হয়।
১২. অপারেটিং নীতি পরিচিতি
এই LED হল একটি সলিড-স্টেট আলোর উৎস যা একটি সেমিকন্ডাক্টর চিপের উপর ভিত্তি করে, সাধারণত নীল-নির্গমনকারী অঞ্চলের জন্য ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম নাইট্রাইড (InGaN) দিয়ে তৈরি। যখন ডায়োডের ব্যান্ডগ্যাপ অতিক্রম করে একটি ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন ইলেকট্রন এবং হোলগুলি সক্রিয় অঞ্চলের মধ্যে পুনর্মিলিত হয়, ফোটন (আলো) আকারে শক্তি মুক্ত করে - একটি প্রক্রিয়া যাকে ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্স বলা হয়। প্রাথমিক নির্গমন নীল বর্ণালীতে হয়। সাদা আলো তৈরি করতে, এই নীল আলোর একটি অংশ একটি ফসফর কোটিং (যেমন, YAG:Ce) দ্বারা শোষিত হয় যা একটি বিস্তৃত বর্ণালী জুড়ে আলো পুনরায় নির্গত করে, প্রধানত হলুদ পরিসরে। অবশিষ্ট নীল আলো এবং ফসফর-রূপান্তরিত হলুদ আলোর মিশ্রণটি মানুষের চোখ দ্বারা সাদা আলো হিসাবে অনুভূত হয়। নীল থেকে হলুদের সঠিক অনুপাত সংশ্লিষ্ট কালার টেম্পারেচার (CCT) নির্ধারণ করে।
১৩. প্রযুক্তি প্রবণতা
অটোমোটিভ LED লাইটিং-এর প্রবণতা হল উচ্চতর লুমিনাস এফিসিয়েন্সির (ওয়াট প্রতি আরও লুমেন) দিকে, যা উজ্জ্বল আলো বা কম শক্তি খরচ এবং তাপীয় লোড সক্ষম করে। উচ্চতর পাওয়ার ঘনত্ব সহ ছোট প্যাকেজ আকারের জন্যও চাপ দেওয়া হচ্ছে, যার জন্য ক্রমাগত উন্নত তাপ ব্যবস্থাপনা সমাধানের প্রয়োজন। অ্যাডাপটিভ ড্রাইভিং বিম (ADB) এবং পিক্সেলেটেড হেডলাইটের মতো উন্নত কার্যকারিতা একটি একক প্যাকেজের মধ্যে একাধিক পৃথকভাবে অ্যাড্রেসযোগ্য LED চিপের ইন্টিগ্রেশন চালাচ্ছে। তদুপরি, বিশেষায়িত সংকেত এবং স্টাইলিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কালার-টিউনেবল LED এবং লেজার অন্বেষণ করা হচ্ছে। অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি চিপ দক্ষতা, উচ্চ তাপমাত্রায় ফসফর স্থিতিশীলতা এবং প্যাকেজ নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে উন্নতি অব্যাহত রেখেছে।
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। |