সূচিপত্র
- 1. পণ্যের সারসংক্ষেপ
- 2. প্রযুক্তিগত পরামিতি: গভীর ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ
- 2.1 পরম সর্বোচ্চ রেটিং
- 2.2 বৈদ্যুতিক ও অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
- 3. কর্মদক্ষতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
- 3.1 IV (কারেন্ট-ভোল্টেজ) বৈশিষ্ট্য
- 3.2 তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে আপেক্ষিক সংবেদনশীলতার সম্পর্ক
- 3.3 তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীলতা
- 4. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
- 4.1 প্যাকেজ মাত্রা
- 4.2 পোলারিটি শনাক্তকরণ ও পিন সংজ্ঞা
- 4.3 প্রস্তাবিত প্যাড বিন্যাস
- 5. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
- 5.1 রিফ্লো সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল
- 5.2 হ্যান্ড সোল্ডারিং
- 5.3 পরিষ্কার
- 5.4 সংরক্ষণের শর্ত
- 6. প্যাকেজিং ও অর্ডার তথ্য
- 6.1 টেপিং ও রিল স্পেসিফিকেশন
- 7. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
- 7.1 সাধারণ প্রয়োগের দৃশ্যাবলী
- 7.2 সার্কিট ডিজাইনের জন্য বিবেচ্য বিষয়
- 8. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য
- 9. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক)
- 9.1 "সানলাইট কাট-অফ" লেন্সের কাজ কী?
- 9.2 আমি কি এটি 850nm ইনফ্রারেড LED এর সাথে যুগলবন্দী করতে পারি?
- 9.3 উপযুক্ত সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের মান কীভাবে গণনা করব?
- 9.4 উপাদানগুলি যদি আর্দ্রতা-রোধী ব্যাগের বাইরে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে কেন শুকানো প্রয়োজন?
- 10. কার্যপ্রণালী
- 11. উন্নয়নের প্রবণতা
1. পণ্যের সারসংক্ষেপ
LTR-S320-DB-L হল ইনফ্রারেড সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নকশাকৃত একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সিলিকন NPN ফটোট্রানজিস্টর। উপাদানটি নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেকট্রাম সনাক্তকরণের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতা 940nm এ অবস্থিত, যা বিস্তৃত রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম, বস্তু সনাক্তকরণ এবং শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণ কাজের জন্য উপযুক্ত। এর প্রধান কাজ হল আপতিত ইনফ্রারেড আলোকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তর করা।
ডিভাইসটি EIA-মানসম্মত প্যাকেজে তৈরি এবং কালো সানলাইট কাট-অফ রজন লেন্স দিয়ে সজ্জিত। এই লেন্সটি দৃশ্যমান পরিবেষ্টিত আলো কার্যকরভাবে ফিল্টার করে, শব্দ এবং মিথ্যা ট্রিগারিং উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে, যার ফলে পটভূমি আলোর অবস্থায় সিগন্যাল-টু-নয়েজ অনুপাত উন্নত হয়। প্যাকেজ নকশাটি টেপ এবং রিল ফিডিং এবং ইনফ্রারেড রিফ্লো সোল্ডারিং সহ বৃহৎ আকারের স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আধুনিক উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
RoHS-মানসম্পন্ন এবং সীসামুক্ত একটি "সবুজ পণ্য" হিসাবে, এটি সমসাময়িক পরিবেশগত মান পূরণ করে। এর বর্ণালী প্রতিক্রিয়া, প্যাকেজ ডিজাইন এবং উৎপাদন সামঞ্জস্যের সমন্বয় এটিকে খরচ-সংবেদনশীল এবং কর্মক্ষমতা-সচেতন ইনফ্রারেড সনাক্তকরণ সার্কিটগুলিতে একটি নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী সমাধান করে তোলে।
2. প্রযুক্তিগত পরামিতি: গভীর ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ
সমস্ত বৈদ্যুতিক এবং অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (TA) 25°C-এ নির্ধারিত, যা কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য একটি প্রমিত ভিত্তি সরবরাহ করে।
2.1 পরম সর্বোচ্চ রেটিং
এই রেটিংগুলি সেই চাপের সীমা সংজ্ঞায়িত করে যা ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই সীমার মধ্যে বা এর বাইরে ডিভাইসের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয় না, সার্কিট ডিজাইনে এড়ানো উচিত।
- পাওয়ার ডিসিপেশন (PD):150 mW। এটি ডিভাইস দ্বারা তাপ আকারে অপচয় করা সর্বোচ্চ অনুমোদিত শক্তি। এই সীমা অতিক্রম করলে তাপীয় রানওয়ে এবং ব্যর্থতার ঝুঁকি থাকে।
- কালেক্টর-ইমিটার ভোল্টেজ (Vসিইও):30 V। যখন বেস ওপেন থাকে (ফটোট্রানজিস্টর অন্ধকার অবস্থায় থাকে), তখন কালেক্টর এবং ইমিটার টার্মিনালের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ ভোল্টেজ।
- অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা:-40°C থেকে +85°C। ডিভাইসটি এই পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সীমার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- সংরক্ষণ তাপমাত্রা সীমা:-55°C থেকে +100°C। ডিভাইসটি অকাজের অবস্থায় সংরক্ষণ করা হবে এবং অবনতি হবে না এমন তাপমাত্রার সীমা।
- ইনফ্রারেড সোল্ডারিং শর্ত:সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 260°C, সর্বোচ্চ 10 সেকেন্ড। এটি সীসাবিহীন রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার তাপীয় প্রোফাইল সীমা নির্ধারণ করে।
2.2 বৈদ্যুতিক ও অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
এই পরামিতিগুলি নির্দিষ্ট পরীক্ষার শর্তে ডিভাইসের কার্যকারিতা সংজ্ঞায়িত করে।
- বিপরীত ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (V(BR)R):সর্বনিম্ন মান 33V, সাধারণ মান 170V (IR=100µA শর্তে)। এই উচ্চ মানটি নির্দেশ করে যে জংশন কাঠামোটি মজবুত এবং উল্লেখযোগ্য বিপরীত পক্ষপাত ভোল্টেজ সহ্য করতে সক্ষম, যা ইন্ডাকটিভ লোড বা ভোল্টেজ স্পাইক সহ সার্কিটের জন্য উপকারী।
- বিপরীত অন্ধকার কারেন্ট (ID):সর্বোচ্চ 10 nA (VR=10V শর্তে)। এটি আলোর ঘটনা ছাড়াই লিক কারেন্ট। উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং কম শব্দ অপারেশন অর্জনের জন্য কম অন্ধকার কারেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত কম আলো সনাক্তকরণ পরিস্থিতিতে।
- ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ (VOC):টাইপিক্যাল মান 390 mV (940nm আলোকিত অবস্থায়, বিকিরণ Ee=0.5 mW/cm²)। এই প্যারামিটারটি ডিভাইসটি ফটোভোলটাইক মোডে (বাহ্যিক বায়াস ছাড়া) ব্যবহার করার সময় প্রাসঙ্গিক।
- শর্ট-সার্কিট কারেন্ট (ISC):টাইপিক্যাল মান 1.8 µA (পরীক্ষার শর্ত VOCএর মতো, অর্থাৎ VR=5V, λ=940nm, Ee=0.5 mW/cm²)। এটি আউটপুট শর্ট সার্কিটের সময় উত্পাদিত ফটোকারেন্ট নির্দেশ করে।
- রাইজ টাইম (Tr) এবং ফল টাইম (Tf):) উভয়ের সর্বোচ্চ মান 30 ns (VR=10V, RL=1kΩ)। এই সুইচিং গতি স্পেসিফিকেশনগুলি দ্রুত পালস সনাক্তকরণ বা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি মড্যুলেশনের প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (যেমন ডেটা কমিউনিকেশন লিঙ্ক)।
- মোট ক্যাপাসিট্যান্স (CT):সর্বোচ্চ 1 pF (VR=5V, f=1MHz)। দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময় বজায় রাখার জন্য কম জাংশন ক্যাপাসিট্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সার্কিটের RC টাইম কনস্ট্যান্টকে সীমাবদ্ধ করে।
- বর্ণালী ব্যান্ডউইথ (λ0.5):750 nm থেকে 1100 nm। এটি সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা সংজ্ঞায়িত করে যেখানে ডিভাইসের প্রতিক্রিয়াশীলতা তার সর্বোচ্চ মানের অন্তত অর্ধেক। এটি ইনফ্রারেড এমিটার (যেমন 850nm এবং 940nm LED) ব্যবহৃত সাধারণ ইনফ্রারেড অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে।
- সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতা তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λP):940 nm। এই ডিভাইসটি বর্ণালীগতভাবে 940 nm বিকিরণকারী ইনফ্রারেড LED-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা এই ধরনের জোড়ায় সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং সংকেত শক্তি নিশ্চিত করে।
3. কর্মদক্ষতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
স্পেসিফিকেশন শীটে সাধারণ বৈশিষ্ট্য কার্ভের উল্লেখ রয়েছে, যা বিভিন্ন অবস্থার অধীনে ডিভাইসের আচরণ দৃশ্যত প্রদর্শন করে। নির্দিষ্ট চিত্রগুলি পাঠ্যে পুনরুত্পাদন করা না হলেও, তাদের সাধারণ তাৎপর্য নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
3.1 IV (কারেন্ট-ভোল্টেজ) বৈশিষ্ট্য
বিভিন্ন আপতিত বিকিরণ (EC) স্তরে সংগ্রাহক কারেন্ট (ICE) এবং কালেক্টর-ইমিটার ভোল্টেজ (Ve) এর সম্পর্ক। এই কার্ভগুলো সাধারণত দেখায় যে, নির্দিষ্ট বিকিরণ তীব্রতার জন্য, ICVCEবৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে যতক্ষণ না এটি স্যাচুরেশন অঞ্চলে পৌঁছায়। উচ্চতর বিকিরণ তীব্রতা কার্ভগুলোকে উপরের দিকে স্থানান্তরিত করে, যা বৃহত্তর ফটোকারেন্ট নির্দেশ করে। সক্রিয় অঞ্চলের ঢাল ডিভাইসের আউটপুট কন্ডাক্ট্যান্সের সাথে সম্পর্কিত।
3.2 তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে আপেক্ষিক সংবেদনশীলতার সম্পর্ক
এই বক্ররেখাটি বর্ণালী প্রতিক্রিয়াকে গ্রাফিকভাবে উপস্থাপন করে, যা 940nm এ সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায় এবং 750nm এবং 1100nm (λ0.5বিন্দু) এর দিকে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। উপযুক্ত ইনফ্রারেড ইমিটার এবং ডিটেক্টর জোড়া নির্বাচন এবং বিভিন্ন বর্ণালীর পরিবেশগত আলোর উৎসের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
3.3 তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীলতা
বক্ররেখাটি সম্ভবত পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে অন্ধকার প্রবাহ (ID) এবং আলোক প্রবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলির পরিবর্তন প্রদর্শন করে। অন্ধকার প্রবাহ সাধারণত তাপমাত্রার সাথে সূচকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় (প্রায় প্রতি 10°C দ্বিগুণ হয়), যা উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগে একটি উল্লেখযোগ্য শব্দের উৎস হতে পারে। আলোক প্রবাহেরও সামান্য ঋণাত্মক তাপমাত্রা সহগ থাকতে পারে।
4. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
4.1 প্যাকেজ মাত্রা
এই ডিভাইসটি স্ট্যান্ডার্ড EIA প্যাকেজ কনফিগারেশনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সমস্ত মাত্রা মিলিমিটারে প্রদান করা হয়েছে, যদি না অন্য কিছু উল্লেখ করা হয়, স্ট্যান্ডার্ড সহনশীলতা হল ±0.10 mm। প্যাকেজিং সিলিকন চিপের উপরে স্থাপিত একটি কালো সানলাইট-কাট রজন লেন্স ব্যবহার করে।
4.2 পোলারিটি শনাক্তকরণ ও পিন সংজ্ঞা
এই ফটোট্রানজিস্টরটি একটি 2-পিন ডিভাইস। এই ধরনের প্যাকেজের পিন সংজ্ঞা মানসম্মত: কালেক্টর সাধারণত কেস বা দীর্ঘ পিনের সাথে সংযুক্ত থাকে (যদি প্রযোজ্য হয়), এবং ইমিটার হল অন্য পিন। স্পেসিফিকেশন শীটের ডায়াগ্রাম স্পষ্ট সনাক্তকরণ প্রদান করে। সার্কিটের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য সঠিক পোলারিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
4.3 প্রস্তাবিত প্যাড বিন্যাস
PCB ডিজাইনের জন্য প্রস্তাবিত প্যাড প্যাটার্ন (ফুটপ্রিন্ট মাত্রা) সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে রিফ্লো সোল্ডারিংয়ের সময় নির্ভরযোগ্য সোল্ডার জয়েন্ট গঠন নিশ্চিত হয়। এই মাত্রাগুলো অনুসরণ করা ব্রিজিং, ভুল অবস্থান বা অপর্যাপ্ত সোল্ডার ফিলেট প্রতিরোধে সহায়তা করে।
5. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
5.1 রিফ্লো সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল
সীসামুক্ত সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার জন্য উপযোগী ইনফ্রারেড রিফ্লো সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইলের বিস্তারিত সুপারিশ প্রদান করে। প্রধান প্যারামিটারগুলির মধ্যে রয়েছে:
- প্রিহিটিং:150°C থেকে 200°C।
- প্রিহিটিং সময়:সর্বোচ্চ 120 সেকেন্ড।
- সর্বোচ্চ তাপমাত্রা:সর্বোচ্চ 260°C।
- তরল রেখার উপরে সময় (সর্বোচ্চ বিন্দুতে):সর্বোচ্চ ১০ সেকেন্ড।
- সর্বোচ্চ রিফ্লাক্স সংখ্যা: Two.
এই কার্ভটি JEDEC স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্যাকেজের অখণ্ডতা নিশ্চিত হয়। প্রকৌশলীদের অবশ্যই তাদের নির্দিষ্ট PCB ডিজাইন, উপাদান এবং সোল্ডার পেস্টের উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব তাপমাত্রা প্রোফাইল চিহ্নিত করতে হবে।
5.2 হ্যান্ড সোল্ডারিং
যদি হ্যান্ড সোল্ডারিং করা অপরিহার্য হয়, তাহলে সোল্ডারিং আয়রনের টিপের তাপমাত্রা 300°C-এর বেশি হওয়া উচিত নয় এবং প্রতিটি পিনের জন্য সোল্ডারিং সময় সর্বোচ্চ 3 সেকেন্ডে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাপীয় চাপ এড়াতে শুধুমাত্র একটি হ্যান্ড সোল্ডারিং চক্র করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
5.3 পরিষ্কার
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিষ্কারক ব্যবহার করা উচিত। আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল (IPA) বা ইথানোল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। ডিভাইসটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এক মিনিটের কম সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখা উচিত। অনির্দিষ্ট রাসায়নিক তরল এনক্যাপসুলেশন রজন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
5.4 সংরক্ষণের শর্ত
সিল করা প্যাকেজিং (আর্দ্রতা-প্রতিরোধী ব্যাগ):≤30°C এবং ≤90% RH শর্তে সংরক্ষণ করুন। ব্যাগ সিল করার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে উপাদান ব্যবহার করুন।
খোলা প্যাকেজিং:≤30°C এবং ≤60% RH অবস্থায় সংরক্ষণ করুন। উপাদানগুলিকে এক সপ্তাহের (168 ঘন্টা) মধ্যে রিফ্লো সোল্ডারিং করা উচিত। মূল ব্যাগের বাইরে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য, অবশ্যই এগুলোকে ডেসিক্যান্ট সহ সিল করা পাত্রে বা নাইট্রোজেন ড্রায়ারে রাখতে হবে। এক সপ্তাহের বেশি সংরক্ষিত উপাদানগুলিকে সোল্ডারিংয়ের আগে শোষিত আর্দ্রতা দূর করতে এবং রিফ্লো চলাকালীন "পপকর্ন" প্রভাব প্রতিরোধ করতে কমপক্ষে 20 ঘন্টা প্রায় 60°C তাপমাত্রায় বেক করতে হবে।
6. প্যাকেজিং ও অর্ডার তথ্য
6.1 টেপিং ও রিল স্পেসিফিকেশন
ডিভাইসটি 8mm ক্যারিয়ার টেপে সরবরাহ করা হয়, যা 7 ইঞ্চি (178mm) ব্যাসের রিলে জড়ানো থাকে এবং স্ট্যান্ডার্ড অটোমেটেড প্লেসমেন্ট সরঞ্জামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- প্রতি রিলে পরিমাণ: ৩০০০.
- কভার টেপ:খালি উপাদান পকেট শীর্ষ কভার টেপ দ্বারা সিল করা হয়।
- অনুপস্থিত উপাদান:রিলের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী, প্রতি রিলে সর্বাধিক দুটি অনুপস্থিত উপাদান ("অনুপস্থিত LED") অনুমোদিত।
- মান:প্যাকেজিং ANSI/EIA 481-1-A-1994 স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে।
7. অ্যাপ্লিকেশন সুপারিশ
7.1 সাধারণ প্রয়োগের দৃশ্যাবলী
- ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার:টেলিভিশন, সাউন্ড সিস্টেম এবং সেট-টপ বক্সের জন্য ব্যবহৃত (940nm ইনফ্রারেড LED এর সাথে যুগল)।
- বস্তু/নৈকট্য সনাক্তকরণ:প্রিন্টার, কপিয়ার, ভেন্ডিং মেশিন এবং শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণে কাগজ, বস্তু বা অবস্থান অনুভব করতে ব্যবহৃত হয়।
- ধোঁয়া সনাক্তকারী:অপটিক্যাল ক্যাভিটি-ভিত্তিক নকশায় ব্যবহৃত হয়।
- এনকোডার:মোটর নিয়ন্ত্রণে গতি বা অবস্থান সেন্সিংয়ের জন্য ব্যবহৃত।
- বেসিক অপটো-আইসোলেশন:কম গতি, খরচ-সংবেদনশীল অপটো-আইসোলেশন সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত।
7.2 সার্কিট ডিজাইনের জন্য বিবেচ্য বিষয়
ড্রাইভ পদ্ধতি:ফটোট্রানজিস্টর হল একটি কারেন্ট আউটপুট ডিভাইস। সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে, বিশেষত একাধিক ডিভাইস সমান্তরালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রতিটি ফটোট্রানজিস্টরের সাথে সিরিজে একটি কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর সংযোগ করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয় (স্পেসিফিকেশন শীটের সার্কিট মডেল A)।
সার্কিট মডেল A (সুপারিশকৃত):প্রতিটি ফটোট্রানজিস্টরের নিজস্ব সিরিজ রেজিস্টর রয়েছে যা পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজের সাথে সংযুক্ত। এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ডিভাইস সংজ্ঞায়িত কারেন্ট পয়েন্টে কাজ করে, তাদের কারেন্ট-ভোল্টেজ (I-V) বৈশিষ্ট্যের সামান্য পার্থক্য পূরণ করে এবং একটি ডিভাইস অধিকাংশ কারেন্ট "কেড়ে নেওয়া" প্রতিরোধ করে।
সার্কিট মডেল B (সমান্তরাল সংযোগের জন্য অপ্রস্তাবিত):একাধিক ফটোট্রানজিস্টর সরাসরি একটি শেয়ার্ড রেজিস্টরের সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত। পৃথক উপাদানগুলির I-V কার্ভের প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণে, একটি ডিভাইস অন্যগুলোর তুলনায় বেশি কারেন্ট টানতে পারে, যার ফলে সনাক্তকরণ অ্যাপ্লিকেশনে উজ্জ্বলতা বা সংবেদনশীলতার অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।
পক্ষপাত:এই ডিভাইসটি সাধারণত কমন-এমিটার কনফিগারেশনে ব্যবহৃত হয়, যেখানে কালেক্টর একটি পুল-আপ রেজিস্টরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই লোড রেজিস্টরের (RL) মান আউটপুট ভোল্টেজ সুইং এবং প্রতিক্রিয়া গতি উভয়কেই প্রভাবিত করে (ডিভাইস ক্যাপাসিট্যান্সের সাথে গঠিত RC টাইম কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে)। ছোট RLদ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে, কিন্তু আউটপুট ভোল্টেজের পরিবর্তন কম হয়।
শব্দ প্রতিরোধ ক্ষমতা:কালো সানলাইট কাট-অফ লেন্স চমৎকার দৃশ্যমান আলো দমন ক্ষমতা প্রদান করে। যাইহোক, উচ্চ শব্দ পরিবেশের জন্য (যেমন, ফ্লুরোসেন্ট বাতি বা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে), মডুলেশন হস্তক্ষেপ দমনের জন্য অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক ফিল্টারিং (যেমন, লোড রেজিস্টরের সাথে সমান্তরালে ক্যাপাসিটর বা হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার ডিবাউন্স অ্যালগরিদম) প্রয়োজন হতে পারে।
8. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য
একটি সাধারণ ফটোডায়োডের তুলনায়, ফটোট্রানজিস্টর অভ্যন্তরীণ কারেন্ট গেইন (ট্রানজিস্টরের β মান) প্রদান করে, ফলে একই আপতিত আলোর স্তরে উচ্চতর আউটপুট কারেন্ট উৎপন্ন হয়। এটি লজিক সার্কিট বা মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে সরাসরি ইন্টারফেস করা সহজ করে তোলে, পরবর্তী পরিবর্ধন স্তর ছাড়াই, যা নকশাকে সরল করে এবং উপাদানের সংখ্যা হ্রাস করে।
然而,这种增益的代价是响应速度较慢(光电晶体管通常为几十到几百纳秒,而光电二极管为纳秒级)以及可能更高的电容。对于非常高速的应用(例如,>1 MHz调制),带有外部跨阻放大器的光电二极管可能是更好的选择。
LTR-S320-DB-L এর ফটোট্রানজিস্টর বিভাগে মূল পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে: এর প্রমিত EIA প্যাকেজ যা উৎপাদনে সহায়ক, নির্দিষ্ট 940nm বর্ণালী মিল, সমন্বিত দিনের আলো ফিল্টারিং লেন্স এবং সীসা-মুক্ত রিফ্লো প্রক্রিয়ার জন্য এর উপযুক্ততা।
9. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক)
9.1 "সানলাইট কাট-অফ" লেন্সের কাজ কী?
কালো রেজিন লেন্স ডোপ করা হয়েছে, যা দৃশ্যমান আলোর জন্য অস্বচ্ছ কিন্তু 940nm ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য স্বচ্ছ। এটি অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত আলো, সূর্যালোক বা অন্যান্য দৃশ্যমান আলোর উৎস থেকে উৎপন্ন ফটোকারেন্টকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে, ভুল ট্রিগারকে ন্যূনতম করে এবং ইনফ্রারেড সংকেত সনাক্তকরণের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
9.2 আমি কি এটি 850nm ইনফ্রারেড LED এর সাথে যুগলবন্দী করতে পারি?
হ্যাঁ, তবে দক্ষতা কমে যাবে। ডিভাইসটির বর্ণালী প্রতিক্রিয়া বক্ররেখা দেখায় যে 850nm এ উল্লেখযোগ্য সংবেদনশীলতা রয়েছে (750-1100nm ব্যান্ডউইথের মধ্যে), কিন্তু এটি সর্বোচ্চ নয় (940nm)। মিলিত 940nm ইমিটার ব্যবহারের তুলনায় আউটপুট সংকেত দুর্বল হবে। সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং সর্বাধিক দূরত্বের জন্য, 940nm আলোর উৎসের সাথে যুগল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।
9.3 উপযুক্ত সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের মান কীভাবে গণনা করব?
রোধের মান প্রয়োজনীয় অপারেটিং কারেন্ট এবং পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) এর উপর নির্ভর করে।CC)। নির্দিষ্ট বিকিরণ তীব্রতায়, ফটোট্রানজিস্টর একটি কারেন্ট সোর্সের মতো আচরণ করে। ওহমের সূত্র ব্যবহার করুন: R = (VCC- VCE(sat)) / IC। VCE(sat)হল স্যাচুরেশন ভোল্টেজ (মাঝারি কারেন্টে সাধারণত কয়েকশ mV)। ICহল প্রয়োজনীয় কালেক্টর কারেন্ট, যা I এর উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা যেতে পারেSCপ্যারামিটার এবং প্রত্যাশিত আলোর স্তরের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়। সাধারণ I থেকে শুরু করেSCমান (0.5 mW/cm² এ 1.8 µA) এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনের বিকিরণ অনুযায়ী স্কেল করুন। IV বক্ররেখার কাঙ্ক্ষিত অঞ্চলে অপারেটিং পয়েন্ট সেট করতে R নির্বাচন করুন।
9.4 উপাদানগুলি যদি আর্দ্রতা-রোধী ব্যাগের বাইরে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে কেন শুকানো প্রয়োজন?
প্লাস্টিক এনক্যাপসুলেশন বায়ুমণ্ডল থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে। উচ্চ-তাপমাত্রার রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, এই আটকে থাকা আর্দ্রতা দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করে। এটি এনক্যাপসুলেশন এবং চিপের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ("পপকর্ন" প্রভাব) বা অভ্যন্তরীণ ফাটল সৃষ্টি করতে পারে, যা তাৎক্ষণিক বা সম্ভাব্য ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। বেকিং এই শোষিত আর্দ্রতা দূর করে, উপাদানটিকে নিরাপদে রিফ্লো সোল্ডারিংয়ের জন্য প্রস্তুত করে।
10. কার্যপ্রণালী
ফটোট্রানজিস্টর মূলত একটি বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর (BJT) যার বেস কারেন্ট আলো দ্বারা উৎপন্ন হয়, বৈদ্যুতিক সংযোগ দ্বারা নয়। সিলিকনের ব্যান্ড গ্যাপের চেয়ে বেশি শক্তি সম্পন্ন আপতিত ফোটন বেস-কালেক্টর জাংশন অঞ্চলে ইলেকট্রন-হোল জোড় তৈরি করে। এই চার্জ বাহকগুলো অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বের করে আনা হয়, যা বেস কারেন্ট (IB) হিসেবে কাজ করে এমন ফটোকারেন্ট তৈরি করে। তারপর, এই আলো-উৎপাদিত বেস কারেন্ট ট্রানজিস্টরের কারেন্ট গেইন (hFEঅথবা β) বিবর্ধিত করে, ফলে অনেক বড় কালেক্টর কারেন্ট (IC= β * IB) উৎপন্ন হয়। আউটপুট কালেক্টর টার্মিনাল থেকে নেওয়া হয়, ইমিটার গ্রাউন্ডেড থাকে। কোনো শারীরিক বেস পিন না থাকা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যদিও কিছু ফটোট্রানজিস্টর বায়াস নিয়ন্ত্রণ বা গতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য বেস সংযোগ অন্তর্ভুক্ত করে।
11. উন্নয়নের প্রবণতা
ফটোইলেকট্রিক সনাক্তকরণ ক্ষেত্রে অবিরাম উন্নয়ন ঘটছে। LTR-S320-DB-L এর মতো ডিভাইসগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রবণতাগুলির মধ্যে রয়েছে:
- ক্ষুদ্রায়ন:আরও ঘন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য ছোট প্যাকেজ আকার (যেমন, চিপ-স্কেল প্যাকেজ) সহ ফটোট্রানজিস্টর তৈরি করা।
- একীকরণ বৃদ্ধি:ফটোডিটেক্টরকে পরিবর্ধন, ফিল্টারিং এবং ডিজিটাল লজিকের সাথে একটি একক চিপে একীভূত করে, ডিজিটাল আউটপুট (I2C, SPI) সহ "স্মার্ট সেন্সর" তৈরি করা, যাতে বাহ্যিক উপাদানের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং সিস্টেম ডিজাইন সহজ হয়।
- গতি বৃদ্ধি করুন:ডেটা কমিউনিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফটোট্রানজিস্টরের ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধির জন্য ক্যারিয়ার ট্রানজিট টাইম এবং ক্যাপাসিট্যান্স হ্রাস করে এমন কাঠামো এবং উপকরণ নিয়ে গবেষণা করুন।
- তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্টতা:আরও সংকীর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট টিউনড বর্ণালী প্রতিক্রিয়া সহ সনাক্তকারী উন্নয়ন, একাধিক ইনফ্রারেড উৎস পরিবেশে নির্বাচনশীলতা উন্নত করতে বা নতুন সেন্সিং মোড অর্জন করতে।
- নির্ভরযোগ্যতা এবং পরীক্ষার উপর ফোকাস:যেহেতু অপটোইলেকট্রনিক প্রযুক্তি অটোমোটিভ, মেডিকেল এবং শিল্প নিরাপত্তা অ্যাপ্লিকেশনে প্রবেশ করছে, কঠোর যোগ্যতার মান, প্রসারিত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা এবং ব্যর্থতার মোড বিশ্লেষণের উপর ক্রমবর্ধমান জোর দেওয়া হচ্ছে।
যদিও বিচ্ছিন্ন ফটোট্রানজিস্টর তাদের সরলতা এবং খরচ-কার্যকারিতার জন্য অনেক অ্যাপ্লিকেশনে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে, এই প্রবণতাগুলি ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে আরও জটিল এবং অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সমাধান দেখা দেবে।
LED স্পেসিফিকেশন টার্মিনোলজির বিস্তারিত ব্যাখ্যা
LED টেকনিক্যাল টার্মিনোলজির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
এক. অপটোইলেকট্রিক পারফরম্যান্সের 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 সাশ্রয় তত বেশি। | সরাসরি ল্যাম্পের শক্তি দক্ষতা স্তর এবং বিদ্যুৎ বিলের খরচ নির্ধারণ করে। |
| লুমিনাস ফ্লাক্স (Luminous Flux) | lm (lumen) | একটি আলোর উৎস থেকে নির্গত মোট আলোর পরিমাণ, যা সাধারণত "উজ্জ্বলতা" নামে পরিচিত। | একটি আলোক যন্ত্র যথেষ্ট উজ্জ্বল কিনা তা নির্ধারণ করে। |
| আলোক নির্গমনের কোণ (Viewing Angle) | ° (ডিগ্রি), যেমন 120° | যে কোণে আলোর তীব্রতা অর্ধেকে নেমে আসে, 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 দৃশ্য 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, রঙ তত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। | একই ব্যাচের আলোর যন্ত্রগুলির মধ্যে রঙের কোনো পার্থক্য নেই তা নিশ্চিত করা। |
| 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 প্যারামিটার
| 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 ≥ Vf হতে হবে, একাধিক LED সিরিজে সংযুক্ত হলে ভোল্টেজ যোগ হয়। |
| ফরওয়ার্ড কারেন্ট (Forward Current) | If | LED কে স্বাভাবিকভাবে জ্বলতে সহায়তা করে এমন কারেন্টের মান। | সাধারণত ধ্রুব কারেন্ট ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়, কারেন্ট উজ্জ্বলতা ও আয়ু 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। |
| তাপীয় রোধ (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 কার্যকরী 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। |
| তাপীয় বার্ধক্য (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 মাউন্ট, উল্টো মাউন্ট (Flip Chip) | চিপ ইলেক্ট্রোড বিন্যাস পদ্ধতি। | উল্টো মাউন্টে তাপ অপসারণ ভালো, 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, আলোক রশ্মির 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 গ্রেডিং | কোড যেমন 2G, 2H | উজ্জ্বলতার স্তর অনুযায়ী গ্রুপে বিভক্ত, প্রতিটি গ্রুপের 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, নিশ্চিত করা যে 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 | মানদণ্ড/পরীক্ষা | সাধারণ ব্যাখ্যা | তাৎপর্য |
|---|---|---|---|
| LM-80 | লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা | স্থির তাপমাত্রার শর্তে দীর্ঘমেয়াদী আলোকিত অবস্থায় রেখে, উজ্জ্বলতা হ্রাসের তথ্য রেকর্ড করা। | LED-এর আয়ুষ্কাল অনুমান করতে ব্যবহৃত (TM-21 এর সাথে সমন্বয় করে)। |
| TM-21 | জীবনকাল অনুমান মান | LM-80 তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবহারিক অবস্থায় জীবনকাল অনুমান। | বৈজ্ঞানিক জীবনকাল পূর্বাভাস প্রদান করুন। |
| IESNA standard | Illuminating Engineering Society standard | আলোক, বৈদ্যুতিক, তাপীয় পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে। | শিল্প-স্বীকৃত পরীক্ষার ভিত্তি। |
| RoHS / REACH | পরিবেশগত প্রত্যয়ন | পণ্যটিতে ক্ষতিকারক পদার্থ (যেমন সীসা, পারদ) নেই তা নিশ্চিত করা। | আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের শর্তাবলী। |
| ENERGY STAR / DLC | শক্তি দক্ষতা প্রত্যয়ন | আলোকসজ্জা পণ্যের জন্য শক্তি দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা প্রত্যয়ন। | সাধারণত সরকারি ক্রয়, ভর্তুকি প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়, বাজার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে। |