ভাষা নির্বাচন করুন

LTH-301-23P1 ফটোইন্টারাপ্টার ডেটাশিট - মাত্রা ৭.৬২মিমি - ভোল্টেজ ১.৬ভি - পাওয়ার ৬০মিলিওয়াট - বাংলা প্রযুক্তিগত নথি

LTH-301-23P1 ফটোইন্টারাপ্টারের সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত ডেটাশিট, যাতে রয়েছে নন-কন্টাক্ট সুইচিং, দ্রুত গতি এবং পিসিবি মাউন্টিংয়ের জন্য বিস্তারিত বৈদ্যুতিক/অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
রেটিং: 4.5/5
আপনার রেটিং
আপনি ইতিমধ্যে এই নথিটি রেট করেছেন
PDF নথির কভার - LTH-301-23P1 ফটোইন্টারাপ্টার ডেটাশিট - মাত্রা ৭.৬২মিমি - ভোল্টেজ ১.৬ভি - পাওয়ার ৬০মিলিওয়াট - বাংলা প্রযুক্তিগত নথি

১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ

LTH-301-23P1 হল একটি কমপ্যাক্ট, থ্রু-হোল মাউন্টেড ফটোইন্টারাপ্টার মডিউল। এটি একটি নন-কন্টাক্ট অপটিক্যাল সুইচ হিসেবে কাজ করে, যেখানে একটি ইনফ্রারেড লাইট-এমিটিং ডায়োড (আইআর এলইডি) একটি ফটোট্রানজিস্টরের সাথে যুক্ত থাকে। মূল নীতিটি হল আইআর এলইডি থেকে আলো নির্গত হয়, যা ফটোট্রানজিস্টর দ্বারা শনাক্ত করা হয়। যখন কোনো বস্তু ইমিটার ও ডিটেক্টরের মধ্যকার আলোর পথকে বাধা দেয়, তখন ফটোট্রানজিস্টরের আউটপুট অবস্থা পরিবর্তিত হয়, যা শারীরিক সংস্পর্শ ছাড়াই সঠিক অবস্থান সনাক্তকরণ, বস্তু শনাক্তকরণ বা লিমিট সুইচিং সক্ষম করে। এর প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুত সুইচিং গতি, নির্ভরযোগ্য নন-কন্টাক্ট অপারেশন এবং সরাসরি পিসিবি বা ডুয়াল-ইন-লাইন সকেট মাউন্টিংয়ের উপযোগী ডিজাইন, যা প্রিন্টার, কপিয়ার, ভেন্ডিং মেশিন এবং শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণে ব্যবহারের জন্য আদর্শ যেখানে স্থায়িত্ব ও নির্ভুলতা প্রয়োজন।

২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ

২.১ পরম সর্বোচ্চ রেটিং

এই রেটিংগুলি সেই সীমা নির্ধারণ করে যার বাইরে ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এই সীমার কাছাকাছি বা সমানে ডিভাইসটি ক্রমাগত চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয় না।

২.২ বৈদ্যুতিক ও আলোক বৈশিষ্ট্য

এই প্যারামিটারগুলি স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশনে (TA= ২৫°সে) পরিমাপ করা হয় এবং ডিভাইসের সাধারণ পারফরম্যান্স সংজ্ঞায়িত করে।

২.২.১ ইনপুট এলইডি বৈশিষ্ট্য

২.২.২ আউটপুট ফটোট্রানজিস্টর বৈশিষ্ট্য

২.২.৩ কাপলার (সম্পূর্ণ ডিভাইস) বৈশিষ্ট্য

৩. যান্ত্রিক ও প্যাকেজ তথ্য

৩.১ প্যাকেজ মাত্রা

ডিভাইসটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ৪-পিন ডুয়াল-ইন-লাইন প্যাকেজে আবদ্ধ। ডেটাশিট থেকে মূল মাত্রিক নোটগুলির মধ্যে রয়েছে:

প্যাকেজটি ওয়েভ সোল্ডারিং বা ম্যানুয়াল সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডেটাশিটের মাত্রিক অঙ্কনে পিসিবি ফুটপ্রিন্ট ডিজাইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে লিড ব্যাস, পিনের ব্যবধান (সারি ও কলামের মধ্যে), বডির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং স্লট গ্যাপ প্রস্থ যা সেন্সিং অ্যাপারচার সংজ্ঞায়িত করে।

৩.২ পিনআউট ও পোলারিটি শনাক্তকরণ

ডিভাইসটির চারটি পিন রয়েছে। সাধারণত, দুটি পিন আইআর এলইডির অ্যানোড ও ক্যাথোডের জন্য, এবং অন্য দুটি পিন ফটোট্রানজিস্টরের কালেক্টর ও ইমিটারের জন্য। ডেটাশিট অঙ্কনে পিন ১ নির্দেশ করে, যা সঠিক অভিমুখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আইআর এলইডি একটি অ্যানোড-ড্রিভেন ডিভাইস, এবং ফটোট্রানজিস্টর একটি এনপিএন টাইপ যেখানে কালেক্টর একটি লোড রেজিস্টরের মাধ্যমে পজিটিভ সরবরাহের সাথে সংযুক্ত হওয়া উচিত, এবং ইমিটার গ্রাউন্ডের সাথে। এলইডিতে ভুল পোলারিটি সংযোগ করলে এটি আলো নির্গত করতে পারবে না, এবং ফটোট্রানজিস্টরে ভুল সংযোগের ফলে কোনো আউটপুট সিগন্যাল পাওয়া যাবে না।

৪. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা

ডেটাশিট একটি গুরুত্বপূর্ণ সোল্ডারিং প্যারামিটার নির্দিষ্ট করে: লিডগুলিকে প্লাস্টিক কেস থেকে ১.৬মিমি (০.০৬৩") দূরত্বে পরিমাপ করে সর্বোচ্চ ৫ সেকেন্ডের জন্য ২৬০°সে তাপমাত্রার সম্মুখীন করা যেতে পারে। ওয়েভ সোল্ডারিং বা হ্যান্ড-সোল্ডারিং অপারেশনের সময় অভ্যন্তরীণ সেমিকন্ডাক্টর ডাই ও প্লাস্টিক প্যাকেজ উপাদানের তাপীয় ক্ষতি রোধ করতে এই নির্দেশিকা অপরিহার্য। রিফ্লো সোল্ডারিংয়ের জন্য, একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোফাইল ব্যবহার করা উচিত যার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬০°সে-এর বেশি নয় এবং তরল অবস্থার উপরে সময় (TAL) নিয়ন্ত্রিত থাকে। থ্রু-হোল কম্পোনেন্ট সোল্ডারিংয়ের জন্য JEDEC বা IPC স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৫. প্রয়োগের পরামর্শ

৫.১ সাধারণ প্রয়োগ সার্কিট

সবচেয়ে সাধারণ সার্কিট কনফিগারেশনে একটি ধ্রুব কারেন্ট উৎস দিয়ে বা আরও সহজভাবে, একটি ভোল্টেজ উৎসের সাথে সিরিজে একটি কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর (Rlimit) দিয়ে আইআর এলইডি চালনা জড়িত। Rlimit= (VCC- VF) / IF. ৫ভি সরবরাহ এবং কাঙ্ক্ষিত IF২০এমএ-এর জন্য, VF= ১.৪ভি হলে, Rlimit= (৫ - ১.৪) / ০.০২ = ১৮০ Ω। ফটোট্রানজিস্টর আউটপুট সাধারণত একটি সুইচ হিসেবে সংযুক্ত থাকে: কালেক্টর একটি পুল-আপ রেজিস্টর (RCCload) এর মাধ্যমে Vএর সাথে সংযুক্ত থাকে, এবং ইমিটার গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। আউটপুট সিগন্যাল কালেক্টর নোড থেকে নেওয়া হয়। যখন আলো ট্রানজিস্টরের ওপর পড়ে, এটি চালু হয়, কালেক্টর ভোল্টেজকে নিম্নে (VCE(SAT)-এর কাছাকাছি) টেনে আনে। যখন আলোর পথ অবরুদ্ধ হয়, ট্রানজিস্টর বন্ধ হয়ে যায়, এবং কালেক্টর ভোল্টেজ RCCloadএর মাধ্যমে V-এ উচ্চে টেনে আনা হয়। Rload-এর মান সুইচিং গতি ও কারেন্ট খরচকে প্রভাবিত করে; একটি ছোট রেজিস্টর দ্রুত সুইচিং দেয় কিন্তু 'চালু' অবস্থায় উচ্চতর পাওয়ার ডিসিপেশন ঘটায়।

৫.২ ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়

৬. পারফরম্যান্স কার্ভ বিশ্লেষণ

ডেটাশিট "সাধারণ বৈদ্যুতিক/আলোক বৈশিষ্ট্য কার্ভ" বিভাগের জন্য উল্লেখ করে। এই গ্রাফগুলি, সাধারণত এমন নথিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে, কী কী প্যারামিটার কীভাবে অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হয় তার চাক্ষুষ উপস্থাপনা প্রদান করে। প্রত্যাশিত কার্ভগুলির মধ্যে রয়েছে:

এই কার্ভগুলি বিশ্লেষণ করে ডিজাইনাররা অপারেটিং পয়েন্টগুলি অপ্টিমাইজ করতে পারেন, তাপমাত্রা জুড়ে পারফরম্যান্স ট্রেড-অফ বুঝতে পারেন এবং নন-স্ট্যান্ডার্ড অবস্থার অধীনে আচরণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

৭. প্রযুক্তিগত তুলনা ও পার্থক্য

যান্ত্রিক মাইক্রো-সুইচের তুলনায়, LTH-301-23P1 স্বতন্ত্র সুবিধা প্রদান করে: কোনো কন্টাক্ট বাউন্স নেই, অপারেশনাল জীবন অনেক দীর্ঘ (লক্ষ বনাম হাজার চক্র), ধুলো বা তেল থেকে দূষণের প্রতি প্রতিরোধ (যেহেতু এটি একটি সিলড প্যাকেজ), এবং দ্রুত সুইচিং গতি। প্রতিফলিত অপটিক্যাল সেন্সরের তুলনায়, এইরকম ট্রান্সমিসিভ ফটোইন্টারাপ্টারগুলি আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য শনাক্তকরণ প্রদান করে কারণ তারা লক্ষ্য বস্তুর রঙ বা প্রতিফলনশীলতার প্রতি কম সংবেদনশীল; তারা কেবল স্লটে একটি বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি শনাক্ত করে। এই নির্দিষ্ট অংশের মূল পার্থক্যকারী হল এর স্ট্যান্ডার্ড থ্রু-হোল প্যাকেজিং, শক্তিশালী বৈদ্যুতিক রেটিং (৩০ভি VCEO, ৫০এমএ IF), এবং নির্দিষ্ট সুইচিং গতির ভারসাম্য, যা এটিকে একটি বহুমুখী সাধারণ-উদ্দেশ্য পছন্দ করে তোলে।

৮. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ)

প্র: সাধারণ সেন্সিং দূরত্ব বা গ্যাপ প্রস্থ কত?

উ: সেন্সিং "দূরত্ব" কার্যত প্যাকেজের স্লটের প্রস্থ। রশ্মিকে বাধা দিতে বস্তুগুলিকে এই ভৌত ফাঁক দিয়ে যেতে হবে। ডেটাশিটের মাত্রিক অঙ্কনে সঠিক স্লট প্রস্থ প্রদান করে।

প্র: আমি কি একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার পিন থেকে সরাসরি আইআর এলইডি চালনা করতে পারি?

উ: সম্ভবত, তবে আপনাকে পিনের কারেন্ট সোর্সিং ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে। একটি সাধারণ MCU পিন ২০-২৫এমএ সোর্স করতে পারে, যা টেস্ট কন্ডিশনের সাথে মেলে। তবে, আপনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন নোটে গণনা করা একটি সিরিজ কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রেজিস্টর ছাড়া এলইডি চালনা করলে সম্ভবত এলইডি ও MCU পিন উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে।

প্র: আমি কীভাবে ফটোট্রানজিস্টর আউটপুটকে একটি মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে ইন্টারফেস করব?

উ: সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল ফটোট্রানজিস্টরকে একটি ডিজিটাল ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা। কালেক্টরকে MCU-এর ডিজিটাল I/O পিনের সাথে সংযুক্ত করুন (যার সাধারণত একটি অভ্যন্তরীণ পুল-আপ রেজিস্টর থাকে যা সক্রিয় করা যেতে পারে) এবং একটি বাহ্যিক পুল-আপ রেজিস্টর (যেমন, ১০kΩ) এর মাধ্যমেও VCCএর সাথে সংযুক্ত করুন। ইমিটার গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত করুন। যখন রশ্মি অবিচ্ছিন্ন থাকে, ট্রানজিস্টর চালু থাকে, পিনটিকে LOW-এ টেনে আনে। যখন ভেঙে যায়, পিনটিকে HIGH-এ টেনে আনা হয়। নিশ্চিত করুন যে MCU-এর ইনপুট ভোল্টেজ লেভেল VCC used.

প্র: কী সুইচিং গতিকে প্রভাবিত করে?

উ: ফটোট্রানজিস্টরের অন্তর্নিহিত রাইজ/ফল টাইম (~২৫µs) প্রাথমিক সীমা। তবে, সার্কিট ফ্যাক্টর এটিকে আরও ধীর করতে পারে। একটি বড় লোড রেজিস্টর (RL) যেকোনো পরজীবী ক্যাপাসিট্যান্স চার্জ/ডিসচার্জ করার জন্য RC টাইম কনস্ট্যান্ট বাড়ায়, রাইজ টাইম ধীর করে দেয়। একইভাবে, অতিরিক্ত কারেন্ট দিয়ে আইআর এলইডি চালনা করলে ক্যারিয়ার স্টোরেজ ইফেক্টের কারণে ধীর টার্ন-অফ হতে পারে। সর্বোচ্চ গতির জন্য, প্রস্তাবিত IFএবং একটি মাঝারি আকারের ছোট RL.

৯. কার্যকারী নীতি

একটি ফটোইন্টারাপ্টার হল একটি ট্রান্সমিসিভ অপটোইলেকট্রনিক ডিভাইস। এটি একটি একক প্যাকেজে দুটি পৃথক উপাদান ধারণ করে: একটি ইনফ্রারেড আলোর উৎস (একটি আইআর এলইডি) এবং একটি আলো শনাক্তকারী (একটি ফটোট্রানজিস্টর), একটি ছোট বায়ু ফাঁক বা স্লটের ওপরে একে অপরের মুখোমুখি। আইআর এলইডি একটি উপযুক্ত কারেন্ট দিয়ে ফরোয়ার্ড-বায়াসড হয়, যার ফলে এটি ইনফ্রারেড ফোটন নির্গত করে। এই ফোটনগুলি ফাঁক দিয়ে ভ্রমণ করে এবং এনপিএন ফটোট্রানজিস্টরের বেস অঞ্চলে আঘাত করে। ফোটন শক্তি বেসে ইলেকট্রন-হোল জোড়া তৈরি করে, কার্যকরভাবে একটি বেস কারেন্ট তৈরি করে। এই ফটো-জেনারেটেড বেস কারেন্ট ট্রানজিস্টরের লাভ দ্বারা পরিবর্ধিত হয়, যার ফলে একটি অনেক বড় কালেক্টর কারেন্ট তৈরি হয় যা কালেক্টর থেকে ইমিটারে প্রবাহিত হতে পারে, ট্রানজিস্টরকে "চালু" করে তোলে। যখন একটি অস্বচ্ছ বস্তু স্লটে প্রবেশ করানো হয়, এটি আলোর পথকে অবরুদ্ধ করে। বেস কারেন্টের ফটো-জেনারেশন বন্ধ হয়ে যায়, ট্রানজিস্টর চালু হওয়া বন্ধ করে দেয়, এবং কালেক্টর কারেন্ট একটি খুব নিম্ন মানে (ডার্ক কারেন্ট) নেমে আসে, ট্রানজিস্টরকে "বন্ধ" করে তোলে। এই চালু/বন্ধ ক্রিয়া একটি বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত একটি পরিষ্কার ডিজিটাল সিগন্যাল প্রদান করে।

১০. প্যাকেজিং ও অর্ডার তথ্য

পার্ট নম্বর হল LTH-301-23P1। ডেটাশিট বাল্ক প্যাকেজিং বিবরণ (যেমন, টেপ ও রিল, টিউব পরিমাণ) নির্দিষ্ট করে না। উৎপাদনের জন্য, উৎপাদনকারী বা ডিস্ট্রিবিউটরের প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশন পরামর্শ করা উচিত। "Spec No." DS-55-96-0025 এবং ডকুমেন্ট কোড BNS-OD-C131/A4 হল ডেটাশিটটির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রেফারেন্স। এই নথি সংশোধনের কার্যকর তারিখ হল ০৮/০৩/২০০০।

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।