সূচিপত্র
- ১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
- ২.১ পরম সর্বোচ্চ রেটিং
- ২.২ বৈদ্যুতিক ও আলোকীয় বৈশিষ্ট্য
- ২.২.১ ইনপুট (আইআর এলইডি) বৈশিষ্ট্য
- ২.২.২ আউটপুট (ফটোট্রানজিস্টর) বৈশিষ্ট্য
- ২.২.৩ কাপলার (সম্মিলিত) বৈশিষ্ট্য
- ৩. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
- ৩.১ প্যাকেজের মাত্রা
- ৩.২ পোলারিটি শনাক্তকরণ
- ৪. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
- ৫. প্রয়োগের পরামর্শ
- ৫.১ সাধারণ প্রয়োগের দৃশ্যকল্প
- ৫.২ ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়
- ৬. কার্যপ্রণালীর মূলনীতি
- ৭. কর্মদক্ষতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
- ৮. প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক সাধারণ প্রশ্ন
- ৯. ব্যবহারিক ডিজাইন ও ব্যবহারের উদাহরণ
- ১০. উন্নয়নের প্রবণতা
১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
LTH-301-05 হল একটি রিফ্লেক্টিভ ফটোইন্টারাপ্টার, এক ধরনের অপটোইলেকট্রনিক উপাদান যা একটি ইনফ্রারেড লাইট-এমিটিং ডায়োড (আইআর এলইডি) এবং একটি ফটোট্রানজিস্টরকে একটি কমপ্যাক্ট প্যাকেজে একত্রিত করে। এর প্রাথমিক কাজ হল কোনো বস্তুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি শারীরিক সংস্পর্শ ছাড়াই সনাক্ত করা, যা এটিকে একটি নন-কন্টাক্ট সুইচে পরিণত করে। এই ডিভাইসের মূল সুবিধা এর নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘায়ুতে নিহিত, কারণ এটি ঐতিহ্যগত সুইচগুলির সাথে যুক্ত যান্ত্রিক ক্ষয়-ক্ষতি দূর করে। এটি সরাসরি পিসিবি (প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড) মাউন্টিং বা ডুয়াল-ইন-লাইন সকেটের সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা অ্যাসেম্বলিতে নমনীয়তা প্রদান করে। দ্রুত সুইচিং গতি এটিকে দ্রুত সনাক্তকরণের প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে, যেমন প্রিন্টার, কপিয়ার, ভেন্ডিং মেশিন এবং শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণ সরঞ্জাম যেখানে অবস্থান সেন্সিং, বস্তু গণনা বা প্রান্ত সনাক্তকরণ প্রয়োজন।
২. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
২.১ পরম সর্বোচ্চ রেটিং
এই রেটিংগুলি সেই সীমা নির্ধারণ করে যার বাইরে ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এগুলি অবিচ্ছিন্ন অপারেশনের জন্য নয়। মূল প্যারামিটারগুলির মধ্যে রয়েছে:
- আইআর ডায়োড অবিচ্ছিন্ন ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IF)): ৬০ mA। এটি এলইডির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এমন সর্বোচ্চ স্থিতিশীল কারেন্ট।
- আইআর ডায়োড পিক ফরোয়ার্ড কারেন্ট: ১ A (প্রতি সেকেন্ডে ৩০০ পালসে ১০ μs প্রস্থের পালসের জন্য)। এটি উন্নত সংকেত সনাক্তকরণের জন্য সংক্ষিপ্ত, উচ্চ-তীব্রতার পালসের অনুমতি দেয়।
- ফটোট্রানজিস্টর কালেক্টর কারেন্ট (IC)): ২০ mA। আউটপুট ট্রানজিস্টর পরিচালনা করতে পারে এমন সর্বোচ্চ কারেন্ট।
- ফটোট্রানজিস্টর কালেক্টর-এমিটার ভোল্টেজ (VCEO)): ৩০ V। ফটোট্রানজিস্টরের কালেক্টর এবং এমিটারের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ ভোল্টেজ।
- অপারেটিং তাপমাত্রার পরিসীমা: -২৫°C থেকে +৮৫°C। নির্ভরযোগ্য অপারেশনের জন্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার পরিসীমা এটি সংজ্ঞায়িত করে।
- লিড সোল্ডারিং তাপমাত্রা: কেস থেকে ১.৬mm দূরত্বে ৫ সেকেন্ডের জন্য ২৬০°C। তাপীয় ক্ষতি রোধ করতে অ্যাসেম্বলির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।
২.২ বৈদ্যুতিক ও আলোকীয় বৈশিষ্ট্য
এই প্যারামিটারগুলি ২৫°C পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় (TA) পরিমাপ করা হয় এবং ডিভাইসের সাধারণ কর্মক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে।
২.২.১ ইনপুট (আইআর এলইডি) বৈশিষ্ট্য
- ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (VF)): সাধারণত ১.২V থেকে ১.৬V একটি ফরোয়ার্ড কারেন্টে (IF) ২০ mA। এটি এলইডি জ্বললে এর ওপরে ভোল্টেজ ড্রপ।
- রিভার্স কারেন্ট (IR)): একটি রিভার্স ভোল্টেজে (VR) ৫V-এ সর্বোচ্চ ১০০ μA। এটি এলইডি রিভার্স-বায়াসড হলে ছোট লিকেজ কারেন্ট নির্দেশ করে।
২.২.২ আউটপুট (ফটোট্রানজিস্টর) বৈশিষ্ট্য
- কালেক্টর-এমিটার ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (V(BR)CEO)): সর্বনিম্ন ৩০V। বেস খোলা থাকলে ট্রানজিস্টর ভেঙে যাওয়ার ভোল্টেজ।
- কালেক্টর-এমিটার ডার্ক কারেন্ট (ICEO)): VCE=১০V-এ সর্বোচ্চ ১০০ nA। এটি ফটোট্রানজিস্টরের লিকেজ কারেন্ট যখন কোনো আলো আপতিত হয় না (অর্থাৎ, "অফ" অবস্থার কারেন্ট)। অন এবং অফ অবস্থার মধ্যে ভাল কনট্রাস্টের জন্য একটি নিম্ন মান কাম্য।
২.২.৩ কাপলার (সম্মিলিত) বৈশিষ্ট্য
এই প্যারামিটারগুলি একসাথে কাজ করা এলইডি এবং ফটোট্রানজিস্টরের আচরণ বর্ণনা করে।
- কালেক্টর-এমিটার স্যাচুরেশন ভোল্টেজ (VCE(SAT))): ফটোট্রানজিস্টর সম্পূর্ণরূপে চালু হলে সর্বোচ্চ ০.৪V (IC=০.২৫mA, IF=২০mA)। ডিজিটাল লজিক ইন্টারফেসিংয়ের জন্য একটি নিম্ন স্যাচুরেশন ভোল্টেজ ভাল।
- অন-স্টেট কালেক্টর কারেন্ট (IC(ON))): এলইডি চালিত হলে (IF=২০mA) এবং VCE=৫V-এ সর্বনিম্ন ০.৫ mA। এটি উৎপন্ন ফটোকারেন্ট, যা আউটপুট সংকেতের শক্তি নির্ধারণ করে।
- প্রতিক্রিয়া সময়: এটি সংজ্ঞায়িত করে যে ইনপুট আলোর পরিবর্তনে আউটপুট কত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়।
- রাইজ টাইম (tr)): সাধারণত ৩ μs, সর্বোচ্চ ১৫ μs। এলইডি চালু হলে আউটপুট কারেন্ট তার চূড়ান্ত মানের ১০% থেকে ৯০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে সময় নেয়।
- ফল টাইম (tf)): সাধারণত ৪ μs, সর্বোচ্চ ২০ μs। এলইডি বন্ধ হলে আউটপুট কারেন্ট তার প্রাথমিক মানের ৯০% থেকে ১০% পর্যন্ত পড়তে সময় নেয়।
৩. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
৩.১ প্যাকেজের মাত্রা
ডিভাইসটিতে চারটি লিড সহ একটি স্ট্যান্ডার্ড থ্রু-হোল প্যাকেজ রয়েছে। সঠিক মাত্রাগুলি ডেটাশিট অঙ্কনে দেওয়া আছে। মূল নোটগুলির মধ্যে রয়েছে:
- সমস্ত মাত্রা মিলিমিটারে, ইঞ্চিতে বন্ধনীতে।
- নির্দিষ্ট নোট না থাকলে স্ট্যান্ডার্ড সহনশীলতা হল ±০.২৫mm (±০.০১০")।
- ওয়েভ সোল্ডারিং বা ম্যানুয়াল সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার সময় স্থিতিশীলতার জন্য প্যাকেজটি ডিজাইন করা হয়েছে।
৩.২ পোলারিটি শনাক্তকরণ
সঠিক অভিমুখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেটাশিট ডায়াগ্রামটি আইআর এলইডির জন্য অ্যানোড এবং ক্যাথোড পিন এবং ফটোট্রানজিস্টরের জন্য কালেক্টর এবং এমিটার পিন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। ডিভাইসটি ভুলভাবে মাউন্ট করলে অপারেশন ব্যর্থতা বা স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।
৪. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
সঠিক হ্যান্ডলিং ডিভাইসের নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করে।
- সোল্ডারিং: লিডগুলি সর্বোচ্চ ২৬০°C তাপমাত্রায় সোল্ডার করা যেতে পারে, তবে এই তাপ সর্বোচ্চ ৫ সেকেন্ডের জন্য প্রয়োগ করা উচিত। প্লাস্টিক কেস বডি থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব (১.৬mm / ০.০৬৩") বজায় রাখা প্যাকেজ গলে যাওয়া বা বিকৃতি রোধ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- পরিষ্কার করা: ডিভাইসের প্লাস্টিক উপাদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত দ্রাবক ব্যবহার করুন। নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি সহ আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং এড়িয়ে চলুন যা অভ্যন্তরীণ চাপ বা ফাটল সৃষ্টি করতে পারে।
- সংরক্ষণের শর্ত: কর্মক্ষমতা সংরক্ষণ করতে, ডিভাইসগুলি -৪০°C থেকে +১০০°C তাপমাত্রা পরিসীমা এবং কম আর্দ্রতা সহ একটি পরিবেশে সংরক্ষণ করুন, সম্ভব হলে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ (ESD) ক্ষতি রোধ করতে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক প্যাকেজিং-এ।
৫. প্রয়োগের পরামর্শ
৫.১ সাধারণ প্রয়োগের দৃশ্যকল্প
- প্রিন্টার/কপিয়ারে কাগজ সনাক্তকরণ: কাগজ জ্যাম, কাগজ শেষ বা মাল্টি-ফিড অবস্থা সনাক্ত করা।
- বস্তু গণনা: কনভেয়র বেল্টে বা চুটের মাধ্যমে আইটেম গণনা করা।
- অবস্থান/গতি সেন্সিং: একটি এনকোডার চাকার স্লট সনাক্ত করে মোটরের ঘূর্ণন অবস্থান বা গতি নির্ধারণ করা।
- ভেন্ডিং মেশিন: কয়েন প্যাসেজ বা পণ্য বিতরণ যাচাই করা।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা: অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণের জন্য বিম-ব্রেক সেন্সরের অংশ হিসাবে।
৫.২ ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়
- এলইডি কারেন্ট লিমিটিং: আইআর এলইডির সাথে সর্বদা একটি সিরিজ রেজিস্টর ব্যবহার করুন ফরোয়ার্ড কারেন্ট (IF) একটি নিরাপদ মানে সীমাবদ্ধ রাখতে, সাধারণত আউটপুট সংকেত শক্তি এবং ডিভাইসের আয়ুষ্কালের মধ্যে ভারসাম্যের জন্য ১০mA এবং ২০mA-এর মধ্যে। রেজিস্টর মান R = (VCC- VF) / IF.
- সূত্র ব্যবহার করে গণনা করা যেতে পারে।ফটোট্রানজিস্টর বায়াসিংCC: সাধারণত ফটোট্রানজিস্টরের কালেক্টর এবং পজিটিভ সরবরাহ ভোল্টেজ (V
- ) এর মধ্যে একটি পুল-আপ রেজিস্টর সংযুক্ত থাকে। এমিটার গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই রেজিস্টরের মান (প্রায়শই ১kΩ এবং ১০kΩ এর মধ্যে) এবং সরবরাহ ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ সুইং এবং প্রতিক্রিয়ার গতি নির্ধারণ করে। একটি ছোট রেজিস্টর দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেয় কিন্তু কম আউটপুট ভোল্টেজ সুইং (এবং চালু থাকলে উচ্চ শক্তি খরচ)।পরিবেষ্টিত আলোর অনাক্রম্যতা
- : যেহেতু ডিভাইসটি ইনফ্রারেড আলো ব্যবহার করে, এটি দৃশ্যমান পরিবেষ্টিত আলোর প্রতি কিছুটা অনাক্রম্য। তবে, আইআর বিকিরণের শক্তিশালী উৎস (যেমন সূর্যালোক বা ইনক্যান্ডেসেন্ট বাল্ব) মিথ্যা ট্রিগারিং ঘটাতে পারে। একটি মডিউলেটেড আইআর সংকেত এবং একটি ডিমডুলেটিং সার্কিট ব্যবহার করে শব্দ অনাক্রম্যতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে।ফাঁক এবং প্রতিফলন ক্ষমতা
: সেন্সিং দূরত্ব এবং সংকেত শক্তি লক্ষ্য বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতা এবং সেন্সর ও বস্তুর মধ্যকার ফাঁকের প্রস্থের উপর নির্ভর করে। গাঢ়, অ-প্রতিফলিত বস্তু দুর্বল সংকেত উৎপন্ন করবে।
৬. কার্যপ্রণালীর মূলনীতি
LTH-301-05 একটি সরল আলোকীয় নীতিতে কাজ করে। অভ্যন্তরীণ আইআর এলইডি ইনফ্রারেড আলোর একটি রশ্মি নির্গত করে। এলইডির বিপরীতে একটি ফটোট্রানজিস্টর রয়েছে। "অবিরাম" অবস্থায়, এই আলোক রশ্মিটি একটি ছোট ফাঁক জুড়ে ভ্রমণ করে এবং ফটোট্রানজিস্টরে আঘাত করে, যার ফলে এটি পরিবাহিতা করে (চালু হয়)। যখন একটি বস্তু এই ফাঁকে ঢোকানো হয়, তখন এটি ইনফ্রারেড আলোকে বাধা দেয়। ফটোট্রানজিস্টরে কোনো আলো আপতিত না হলে, এটি পরিবাহিতা বন্ধ করে দেয় (বন্ধ হয়ে যায়)। ফটোট্রানজিস্টরের এই বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিবর্তন (পরিবাহী থেকে অ-পরিবাহী, বা বিপরীতভাবে) বাহ্যিক সার্কিট দ্বারা সনাক্ত করা হয়, যা বস্তুর উপস্থিতি নিবন্ধন করে। ফটোট্রানজিস্টর মূলত আলোর তীব্রতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কারেন্ট সোর্স হিসাবে কাজ করে।
৭. কর্মদক্ষতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
- ডেটাশিটে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগত বক্ররেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বিস্তারিত ডিজাইন বিশ্লেষণের জন্য অমূল্য। যদিও নির্দিষ্ট গ্রাফগুলি পাঠ্যে পুনরুত্পাদন করা হয় না, তবে সেগুলি সাধারণত নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলি চিত্রিত করে:Fএলইডির জন্য ফরোয়ার্ড কারেন্ট বনাম ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (IF-V): অ-রৈখিক সম্পর্ক দেখায়, বিভিন্ন অপারেটিং কারেন্টে সঠিক ভোল্টেজ ড্রপ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।
- ফটোট্রানজিস্টরের জন্য কালেক্টর কারেন্ট বনাম কালেক্টর-এমিটার ভোল্টেজ (IC-VCE): আপতিত আলোর বিভিন্ন স্তরে (বা বিভিন্ন এলইডি ড্রাইভ কারেন্টে), এই বক্ররেখাগুলি ট্রানজিস্টরের আউটপুট বৈশিষ্ট্য দেখায়, যা একটি বাইপোলার ট্রানজিস্টরের আউটপুট বক্ররেখার অনুরূপ।কালেক্টর কারেন্ট বনাম ফরোয়ার্ড কারেন্ট (I
- -IC): এই ট্রান্সফার বৈশিষ্ট্যগত বক্ররেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি দেখায় যে কীভাবে আউটপুট ফটোকারেন্ট (IF)) ইনপুট এলইডি কারেন্ট (IC) এর সাথে পরিবর্তিত হয়। এটি কারেন্ট ট্রান্সফার রেশিও (CTR) সংজ্ঞায়িত করে, যা কাপলারের জন্য একটি মূল দক্ষতা প্যারামিটার।Fতাপমাত্রার নির্ভরতা
- : বক্ররেখাগুলি প্রায়শই দেখায় যে কীভাবে ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (V), ডার্ক কারেন্ট (IF), এবং অন-স্টেট কারেন্ট (ICEOC(ON)) এর মতো প্যারামিটারগুলি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়। এটি একটি বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিসরে কাজ করে এমন সিস্টেম ডিজাইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।৮. প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক সাধারণ প্রশ্ন
প্র: সাধারণ সেন্সিং দূরত্ব কত?
- উ: ডেটাশিটে সেন্সিং দূরত্ব একটি একক নির্দিষ্ট মান নয়। এটি স্লটের নির্দিষ্ট যান্ত্রিক নকশা, এলইডির ড্রাইভ কারেন্ট (I), রিসিভিং সার্কিটের সংবেদনশীলতা এবং বাধাদানকারী বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ডিজাইনারকে IFC(ON)প্যারামিটার এবং অ্যাপ্লিকেশন সেটআপের ভিত্তিতে এটি নির্ধারণ করতে হবে।প্র: আমি কি একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার পিন থেকে সরাসরি এলইডি চালাতে পারি?
- উ: সম্ভবত, তবে আপনাকে দুটি বিষয় পরীক্ষা করতে হবে: ক) মাইক্রোকন্ট্রোলার পিনের সর্বোচ্চ কারেন্ট সোর্সিং ক্ষমতা অবশ্যই আপনার কাঙ্ক্ষিত I(যেমন, ২০mA) এর চেয়ে বেশি হতে হবে। খ) ডিজাইন বিবেচ্য বিষয়ে বর্ণিত হিসাবে আপনাকে অবশ্যই সিরিজে একটি কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কখনই একটি এলইডিকে সরাসরি একটি ভোল্টেজ সোর্সের সাথে সংযুক্ত করবেন না।Fপ্র: আমি কীভাবে আউটপুটকে একটি ডিজিটাল ইনপুটের সাথে ইন্টারফেস করব?
- উ: সহজতম পদ্ধতি হল কালেক্টরে একটি পুল-আপ রেজিস্টর ব্যবহার করা। যখন আলোর পথ পরিষ্কার থাকে, ফটোট্রানজিস্টর চালু থাকে, কালেক্টর ভোল্টেজ কমে যায় (VCE(SAT)এর কাছাকাছি)। যখন আলো অবরুদ্ধ করা হয়, ট্রানজিস্টর বন্ধ থাকে, এবং পুল-আপ রেজিস্টর কালেক্টর ভোল্টেজকে উচ্চ করে তোলে (Vএ)। এটি একটি পরিষ্কার লজিক-লেভেল সংকেত প্রদান করে।CCপ্র: প্রতিক্রিয়া সময় কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- উ: দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময় (মাইক্রোসেকেন্ড) সেন্সরকে খুব দ্রুত চলমান বস্তু বা দ্রুত অনুক্রমিক ঘটনাগুলি গণনা হারানো ছাড়াই সনাক্ত করতে দেয়। এটি উচ্চ-গতির যন্ত্রপাতি, এনকোডার অ্যাপ্লিকেশন বা পালসড লাইট ব্যবহার করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপরিহার্য।প্র: আমি যদি পরম সর্বোচ্চ রেটিং অতিক্রম করি তাহলে কী হবে?
- উ: এই সীমা অতিক্রম করা, এমনকি সংক্ষিপ্তভাবে, ডিভাইসের তাৎক্ষণিক বা সুপ্ত ক্ষতি ঘটাতে পারে। এর মধ্যে এলইডির আলোর আউটপুটের অবনতি, ফটোট্রানজিস্টরে ডার্ক কারেন্ট বৃদ্ধি, বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা (ওপেন বা শর্ট সার্কিট) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সর্বদা একটি নিরাপত্তা মার্জিন নিয়ে ডিজাইন করুন।৯. ব্যবহারিক ডিজাইন ও ব্যবহারের উদাহরণ
কেস: একটি ছোট ডিসি মোটরের RPM পরিমাপ
একজন ডিজাইনারকে মোটর শ্যাফ্টের ঘূর্ণন গতি পরিমাপ করতে হবে। তারা শ্যাফ্টে একটি ছোট স্লটেড ডিস্ক সংযুক্ত করে। LTH-301-05 এমনভাবে মাউন্ট করা হয় যে ডিস্কটি এর সেন্সিং ফাঁকের মধ্য দিয়ে ঘোরে। প্রতিবার একটি স্লট ফাঁকের মধ্য দিয়ে যায়, আলো ফটোট্রানজিস্টরে পৌঁছায়, যার ফলে আউটপুটে একটি পালস তৈরি হয়। এলইডি একটি রেজিস্টরের মাধ্যমে একটি ধ্রুব ১৫mA কারেন্ট দিয়ে চালিত হয়। ফটোট্রানজিস্টর কালেক্টর একটি ৪.৭kΩ পুল-আপ রেজিস্টরের মাধ্যমে ৫V সরবরাহের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং একটি মাইক্রোকন্ট্রোলারের ইন্টারাপ্ট-সক্ষম ইনপুট পিনের সাথেও সংযুক্ত থাকে।
মাইক্রোকন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার একটি নির্দিষ্ট সময় উইন্ডোর মধ্যে (যেমন, এক সেকেন্ড) প্রাপ্ত পালসের সংখ্যা (রাইজিং বা ফলিং এজ) গণনা করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়। যেহেতু ডিস্কে, উদাহরণস্বরূপ, ২০টি স্লট রয়েছে, প্রতি সেকেন্ডে পালসের সংখ্যাকে ২০ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি সেকেন্ডে বিপ্লব পাওয়া যায়, যা সহজেই RPM-এ রূপান্তরিত হয়। সেন্সরের দ্রুত রাইজ এবং ফল টাইম নিশ্চিত করে যে এমনকি উচ্চ মোটর গতিতেও, পালসগুলি পরিষ্কার এবং সঠিকভাবে গণনা করা হয়, ধীর সেন্সর প্রতিক্রিয়ার কারণে প্রান্ত হারানো ছাড়াই।
১০. উন্নয়নের প্রবণতা
LTH-301-05 এর মতো ফটোইন্টারাপ্টারগুলি একটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। অপটোইলেকট্রনিক সেন্সরের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবণতাগুলি নিম্নলিখিতগুলিতে কেন্দ্রীভূত:
ক্ষুদ্রীকরণ
- : আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে বোর্ডের জায়গা বাঁচাতে আরও ছোট সারফেস-মাউন্ট ডিভাইস (SMD) প্যাকেজের উন্নয়ন।একীকরণ
- এলইডির জন্য কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর অভ্যন্তরীণভাবে সংহত করা।:
- প্যাকেজে একটি স্মিট ট্রিগার বা তুলনাকারী অন্তর্ভুক্ত করা সরাসরি একটি পরিষ্কার ডিজিটাল আউটপুট প্রদান করতে, ইন্টারফেস সার্কিটরি সরলীকরণ করে।
- উন্নত শব্দ অনাক্রম্যতার জন্য পরিবেষ্টিত আলো প্রত্যাখ্যান সার্কিট বা মড্যুলেশন/ডিমডুলেশন লজিক চিপে যোগ করা।
- উন্নত কর্মক্ষমতা
- : কম শক্তি খরচ বা দীর্ঘ সেন্সিং দূরত্বের জন্য কারেন্ট ট্রান্সফার রেশিও (CTR) উন্নত করা, এবং অতি-উচ্চ-গতির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রতিক্রিয়া সময় আরও হ্রাস করা।বিশেষীকরণ
- : সুনির্দিষ্ট প্রান্ত সনাক্তকরণের জন্য খুব সংকীর্ণ ফাঁক সহ বৈকল্পিক তৈরি করা, বা নির্দিষ্ট উপাদান সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সহ (যেমন, স্বচ্ছ ফিল্ম সনাক্তকরণ)।এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, মৌলিক রিফ্লেক্টিভ ফটোইন্টারাপ্টার নন-কন্টাক্ট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনের একটি বিস্তৃত অ্যারের জন্য একটি ব্যয়-কার্যকর এবং শক্তিশালী সমাধান হিসাবে রয়ে গেছে, এবং এই ডেটাশিটে বর্ণিত এর বিস্তারিত প্যারামিটারগুলি বোঝা একটি সফল ডিজাইনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।
Despite these advancements, the fundamental reflective photointerrupter remains a cost-effective and robust solution for a vast array of non-contact sensing applications, and understanding its detailed parameters as outlined in this datasheet is the first step towards a successful design.
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। |