সূচিপত্র
- 1. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- 2. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
- 2.1 পরম সর্বোচ্চ রেটিং
- 2.2 বৈদ্যুতিক ও অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
- 2.2.1 ইনপুট LED বৈশিষ্ট্য
- 2.2.2 আউটপুট ফটোট্রানজিস্টর বৈশিষ্ট্য
- 2.2.3 কাপলার (সিস্টেম) বৈশিষ্ট্য
- 3. পারফরম্যান্স কার্ভ বিশ্লেষণ
- 3.1 ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্য
- 3.2 তাপমাত্রা নির্ভরতা
- 3.3 আউটপুট স্যাচুরেশন ভোল্টেজ
- 4. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
- 4.1 প্যাকেজ মাত্রা
- 4.2 পোলারিটি সনাক্তকরণ
- 5. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
- 5.1 সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল
- 5.2 পরিষ্কারকরণ ও হ্যান্ডলিং
- 5.3 সংরক্ষণের শর্ত
- 6. প্রয়োগের পরামর্শ
- 6.1 সাধারণ প্রয়োগ সার্কিট
- 6.2 নকশা বিবেচ্য বিষয়
- 6.3 সাধারণ প্রয়োগের ক্ষেত্র
- 7. প্রযুক্তিগত তুলনা ও নির্বাচন নির্দেশিকা
- 8. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক)
- 8.1 LED-এর পিক ফরওয়ার্ড কারেন্ট রেটিং-এর উদ্দেশ্য কী?
- 8.2 পুল-আপ রেজিস্টর (RLOAD)-এর মান কীভাবে নির্বাচন করবেন?
- ।L8.3 প্রতিক্রিয়া সময় কেন লোড রেজিস্টর (R
- * C) ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়? একটি বৃহত্তর লোড রেজিস্টর (R
- এবং I
- অপটো-ইন্টারাপ্টারগুলি ফটোইলেকট্রিক কাপলিং নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই ডিভাইসটির একটি আবরণের মধ্যে দুটি পৃথক উপাদান রয়েছে: একটি ইনফ্রারেড লাইট এমিটিং ডায়োড (IR LED) এবং একটি সিলিকন ফটোট্রানজিস্টর। এগুলি একটি এয়ার গ্যাপ (স্লট) দ্বারা পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থায় থাকে। IR LED-এ শক্তি সরবরাহ করা হলে, এটি অদৃশ্য ইনফ্রারেড আলো নির্গত করে। এই আলো স্লট অতিক্রম করে ফটোট্রানজিস্টরের বেস অঞ্চলে আঘাত করে। ফোটনগুলি বেস অঞ্চলে ইলেকট্রন-হোল জোড় তৈরি করে, যা বেস কারেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং ট্রানজিস্টরকে সক্রিয় করে। এটি একটি বৃহত্তর কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহিত হতে দেয়, যার পরিমাণ বাহ্যিক সার্কিট দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।
- LED স্পেসিফিকেশন টার্মিনোলজির বিস্তারিত ব্যাখ্যা
- এক. অপটোইলেকট্রিক পারফরম্যান্সের মূল সূচক
- দুই. বৈদ্যুতিক প্যারামিটার
- তিন। তাপ ব্যবস্থাপনা ও নির্ভরযোগ্যতা
- চার। প্যাকেজিং ও উপকরণ
- পাঁচ। গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও গ্রেডিং
- ছয়। পরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন
1. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
LTH-301-32 হল একটি স্লট টাইপ ফটোইলেকট্রিক সুইচ, যা সাধারণত ফটো ইন্টারাপ্টার নামে পরিচিত। এটি একটি নন-কন্টাক্ট সেন্সিং ডিভাইস যা একটি ইনফ্রারেড লাইট এমিটিং ডায়োড (IR LED) এবং একটি ফটোট্রানজিস্টরকে একটি প্যাকেজে একীভূত করে এবং একটি শারীরিক ফাঁক দ্বারা পৃথক করে। এর মূল কাজ হল কোন বস্তু (যেমন একটি ফ্ল্যাগ বা মার্কার) এই স্লট অতিক্রম করে ইনফ্রারেড রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত করে কিনা তা সনাক্ত করা। এটি এটিকে এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে যেখানে অবস্থান সনাক্তকরণ, লিমিট সুইচিং বা নন-কন্টাক্ট বস্তু সনাক্তকরণ প্রয়োজন, যার ফলে যান্ত্রিক পরিধান দূর হয় এবং উচ্চ-গতির অপারেশন সমর্থন করে।
এই ডিভাইসটি সরাসরি একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (PCB) বা একটি স্ট্যান্ডার্ড ডুয়াল ইন-লাইন প্যাকেজ (DIP) সকেটে মাউন্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা সমাবেশ এবং একীকরণে নমনীয়তা প্রদান করে। এর প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে নির্ভরযোগ্য নন-কন্টাক্ট সুইচিং, যান্ত্রিক বাউন্স থেকে মুক্তি এবং ডিজিটাল সিস্টেমের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময়।
2. গভীর প্রযুক্তিগত প্যারামিটার বিশ্লেষণ
2.1 পরম সর্বোচ্চ রেটিং
এই রেটিংগুলি ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন চাপের সীমা নির্ধারণ করে। এই অবস্থায় অপারেশনের কোনো গ্যারান্টি নেই।
- ইনফ্রারেড ডায়োড অবিচ্ছিন্ন ফরওয়ার্ড কারেন্ট (IF)): 60 mA। এটি ইনফ্রারেড LED এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থির-অবস্থার কারেন্ট।
- ইনফ্রারেড ডায়োড রিভার্স ভোল্টেজ (VR)): 5 V। LED জুড়ে এই রিভার্স বায়াস ভোল্টেজের বেশি হলে ব্রেকডাউন ঘটতে পারে।
- ট্রানজিস্টর কালেক্টর কারেন্ট (IC)): 20 mA। আউটপুট ফটোট্রানজিস্টর কালেক্টর দ্বারা পরিচালনা করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন কারেন্ট।
- ট্রানজিস্টর পাওয়ার ডিসিপেশন (PD)): 75 mW। ফটোট্রানজিস্টর দ্বারা অপচয় করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ শক্তি, যা VCE* আমিC.
- ইনফ্রারেড ডায়োড পিক ফরওয়ার্ড কারেন্ট: 1 A (পালস প্রস্থ = 10 μs, 300 pps)। এটি উচ্চতর তাত্ক্ষণিক আলোক আউটপুট অর্জনের জন্য স্বল্পস্থায়ী উচ্চ কারেন্ট পালসের অনুমতি দেয়, যা হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সহায়তা করে, তবে ডিউটি সাইকেল সীমাবদ্ধতা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- ডায়োড পাওয়ার ডিসিপেশন: 100 mW। ইনফ্রারেড LED দ্বারা অপচয় করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ শক্তি (VF* আমিF)।
- ফটোট্রানজিস্টর কালেক্টর-এমিটার ভোল্টেজ (VCEO)): 30 V। ফটোট্রানজিস্টরের কালেক্টর এবং এমিটারের মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ ভোল্টেজ।
- ফটোট্রানজিস্টর ইমিটার-কালেক্টর ভোল্টেজ (VECO)): 5 V. ইমিটার এবং কালেক্টরের মধ্যে সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ।
- অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -25°C থেকে +85°C। নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিতকারী পরিবেশগত তাপমাত্রার পরিসীমা।
- সংরক্ষণ তাপমাত্রা পরিসীমা: -40°C থেকে +100°C।
- পিন সোল্ডারিং তাপমাত্রা২৬০°C ৫ সেকেন্ডের জন্য স্থায়ী, পরিমাপ বিন্দুটি আবরণ থেকে ১.৬ মিমি দূরে। এটি রিফ্লো সোল্ডারিং বা হ্যান্ড সোল্ডারিংয়ের তাপমাত্রা প্রোফাইল সীমা নির্ধারণ করে।
2.2 বৈদ্যুতিক ও অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
এই প্যারামিটারগুলি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় (TA) ২৫°C এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সাধারণ অপারেটিং পারফরম্যান্স সংজ্ঞায়িত করে।
2.2.1 ইনপুট LED বৈশিষ্ট্য
- ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (VF)): IF= ২০ এমএ-তে, ১.২V (ন্যূনতম), ১.৬V (সাধারণ)। এটি LED-এর সাধারণ অপারেটিং কারেন্ট চালিত অবস্থায় ভোল্টেজ ড্রপ। একটি কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রোধের সাথে সিরিজে সংযোগ প্রয়োজন।
- রিভার্স কারেন্ট (IR)): VR= 5V হলে, 100 μA (সর্বোচ্চ)। LED বিপরীত পক্ষপাত অবস্থায় ক্ষুদ্র ফুটো কারেন্ট।
2.2.2 আউটপুট ফটোট্রানজিস্টর বৈশিষ্ট্য
- কালেক্টর-ইমিটার ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (V(BR)CEO)): 30V (সর্বনিম্ন)। পরম সর্বোচ্চ রেটিং সম্পর্কিত।
- ইমিটার-কালেক্টর ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (V(BR)ECO)): 5V (সর্বনিম্ন)।
- কালেক্টর-ইমিটার ডার্ক কারেন্ট (ICEO)): VCE=10V এ, 100 nA (সর্বোচ্চ)। এটি আলোর অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ, স্লট অবরুদ্ধ হলে) ফটোট্রানজিস্টরের লিকেজ কারেন্ট। এটি "অফ স্টেট" সিগন্যাল লেভেল নির্ধারণ করে।
2.2.3 কাপলার (সিস্টেম) বৈশিষ্ট্য
এই প্যারামিটারগুলি LED এবং ফটোট্রানজিস্টরের সংমিশ্রণের আচরণ বর্ণনা করে।
- কালেক্টর-ইমিটার স্যাচুরেশন ভোল্টেজ (VCE(SAT))): IC=0.2mA এবং IF=20mA এ, 0.4V (সর্বোচ্চ)। এটি ফটোট্রানজিস্টর সম্পূর্ণরূপে "চালু" (আলো অবরুদ্ধ নয়) অবস্থায় এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ। কম VCE(SAT)লজিক সার্কিটের সাথে ইন্টারফেসিংয়ের জন্য বেশি অনুকূল।
- চালু অবস্থায় কালেক্টর কারেন্ট (IC(ON))): VCE=5V এবং IF=20mA হলে, 0.6 mA (সর্বনিম্ন)। এটি অপটিকাল পথ অবরুদ্ধ না থাকলে উৎপন্ন সর্বনিম্ন ফটোকারেন্ট। প্রকৃত কারেন্ট LED ড্রাইভ কারেন্ট এবং ডিভাইস লাভের উপর নির্ভর করে বেশি হতে পারে।
- প্রতিক্রিয়া সময়: সুইচিং গতি সংজ্ঞায়িত করে।
- উত্থান সময় (tr)): 3 μS (সাধারণ), 15 μS (সর্বোচ্চ)। আলোক রশ্মির অবরোধ দূর হলে আউটপুট তার চূড়ান্ত মানের ১০% থেকে ৯০% পর্যন্ত উঠতে যে সময় লাগে।
- পতন সময় (tf)): 4 μS (সাধারণ), 20 μS (সর্বোচ্চ)। আলোক রশ্মি অবরুদ্ধ হলে আউটপুট তার চূড়ান্ত মানের ৯০% থেকে ১০% পর্যন্ত পড়তে যে সময় লাগে।
3. পারফরম্যান্স কার্ভ বিশ্লেষণ
স্পেসিফিকেশন শীটে সাধারণ কর্মক্ষমতা বক্ররেখার উল্লেখ রয়েছে, যা চিত্রের মাধ্যমে মূল সম্পর্কগুলি প্রদর্শন করে। যদিও পাঠ্যে নির্দিষ্ট চিত্র সরবরাহ করা হয়নি, এর সাধারণ বিষয়বস্তু এবং ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:
3.1 ট্রান্সমিশন বৈশিষ্ট্য
একটি ধ্রুব কালেক্টর-ইমিটার ভোল্টেজে (যেমন VC=5V), আউটপুট কালেক্টর কারেন্ট (IF) ইনপুট LED ফরওয়ার্ড কারেন্ট (ICE) এর সাথে সম্পর্কের গ্রাফ। এই কার্ভ কারেন্ট ট্রান্সফার রেশিও (CTR)-এর প্রবণতা দেখায়, অর্থাৎ IC/ IFএর অনুপাত। এটি ডিজাইনারদের একটি প্রদত্ত লোড বা লজিক থ্রেশহোল্ডের জন্য কাঙ্ক্ষিত আউটপুট কারেন্ট লেভেল অর্জনের জন্য উপযুক্ত LED ড্রাইভ কারেন্ট নির্বাচনে সহায়তা করে।
3.2 তাপমাত্রা নির্ভরতা
প্যারামিটার যেমন IC(ON)এবং ডার্ক কারেন্ট (ICEO) অপারেটিং তাপমাত্রা রেঞ্জ (-25°C থেকে +85°C) জুড়ে কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা প্রদর্শনকারী কার্ভ। ফটোট্রানজিস্টরের গেইন সাধারণত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়, যখন ডার্ক কারেন্ট বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তনগুলি বোঝা পুরো তাপমাত্রা পরিসরে স্থিতিশীল সিস্টেম ডিজাইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য প্রায়শই নির্বাচিত IFথ্রেশহোল্ড ডিটেকশন লেভেলে মার্জিন রাখুন।
3.3 আউটপুট স্যাচুরেশন ভোল্টেজ
বিভিন্ন I-এর জন্যমান, VCE(SAT)Cবনাম IFএর সম্পর্কের গ্রাফ। এটি ট্রানজিস্টর চালু অবস্থায় সর্বনিম্ন ভোল্টেজ ড্রপ নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নিম্ন ভোল্টেজ লজিক সিরিজের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।
4. যান্ত্রিক ও প্যাকেজিং তথ্য
4.1 প্যাকেজ মাত্রা
LTH-301-32 একটি আদর্শ, কমপ্যাক্ট DIP-স্টাইল এনক্যাপসুলেশন ব্যবহার করে। ডেটাশিটে প্রদত্ত মূল মাত্রাগুলির বিবরণ:
- সমস্ত মাত্রা মিলিমিটারে প্রদান করা হয়েছে, বন্ধনীতে ইঞ্চি একক দেওয়া হয়েছে।
- যদি না নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়, ডিফল্ট সহনশীলতা হল ±0.25mm (±0.010")।
এই এনক্যাপসুলেশনে একটি সুনির্দিষ্ট খাঁজযুক্ত ছাঁচনির্মিত বডি রয়েছে। পিনগুলি আদর্শ 0.1" (2.54mm) পিচে রয়েছে, যা DIP সকেট এবং PCB লেআউটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঠিক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, খাঁজের প্রস্থ এবং পিনের অবস্থান ডেটাশিটে উল্লিখিত মাত্রা চিত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
4.2 পোলারিটি সনাক্তকরণ
সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, সঠিক পিন শনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই এনক্যাপসুলেশনটি আদর্শ চিহ্ন ব্যবহার করে: ইনফ্রারেড LED-এর ক্যাথোড এবং ফটোট্রানজিস্টরের ইমিটার সাধারণত একটি কমন পিনে বা সংলগ্নভাবে সংযুক্ত থাকে। শনাক্ত করার জন্য ডেটাশিটের পিন ডায়াগ্রাম অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে:
- ইনফ্রারেড LED এর অ্যানোড।
- ইনফ্রারেড LED এর ক্যাথোড।
- ফটোট্রানজিস্টরের কালেক্টর।
- ফটোট্রানজিস্টরের ইমিটার।
5. সোল্ডারিং ও অ্যাসেম্বলি নির্দেশিকা
5.1 সোল্ডারিং তাপমাত্রা প্রোফাইল
পরম সর্বোচ্চ রেটিং নির্দিষ্ট করে পিন সোল্ডারিং তাপমাত্রা 260°C, 5 সেকেন্ডের জন্য, পরিমাপ বিন্দু প্লাস্টিক বডি থেকে 1.6mm দূরে। এটি ওয়েভ সোল্ডারিং বা হ্যান্ড সোল্ডারিংয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার।
- রিফ্লো সোল্ডারিং: যদি রিফ্লো প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়, সাধারণত একটি তাপমাত্রা প্রোফাইল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয় যার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 260°C এর বেশি নয় এবং 240°C (TL) এর উপরে সময় 10 সেকেন্ডের কম। প্লাস্টিক বডি তাপীয় চাপের প্রতি সংবেদনশীল।
- হ্যান্ড সোল্ডারিং: একটি তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করুন। বডির পরিবর্তে পিনে তাপ প্রয়োগ করুন, প্রতিটি পিন 3-5 সেকেন্ডের মধ্যে সোল্ডারিং সম্পন্ন করুন, প্যাকেজে তাপ অনুপ্রবেশ এড়াতে।
5.2 পরিষ্কারকরণ ও হ্যান্ডলিং
স্ট্যান্ডার্ড PCB পরিষ্কার প্রক্রিয়া যা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল বা অনুরূপ দ্রাবক ব্যবহার করে তা সাধারণত গ্রহণযোগ্য। আল্ট্রাসোনিক পরিষ্কার এড়িয়ে চলুন যদি না যাচাই করা হয়, কারণ এটি প্লাস্টিক বা অভ্যন্তরীণ চিপ বন্ডিংয়ে মাইক্রোক্র্যাক সৃষ্টি করতে পারে। সিলে যান্ত্রিক চাপ প্রয়োগ এড়াতে পিনের পরিবর্তে বডি ধরে ডিভাইস পরিচালনা করুন।
5.3 সংরক্ষণের শর্ত
নির্ধারিত সংরক্ষণ তাপমাত্রা পরিসরের মধ্যে (-40°C থেকে +100°C), শুষ্ক, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক-প্রতিরোধী পরিবেশে সংরক্ষণ করুন। প্রদত্ত পাঠ্যে আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (MSL) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই, তবে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য উপাদানগুলি তাদের আসল আর্দ্রতা-প্রতিরোধী ব্যাগে রাখা ভাল অনুশীলন।
6. প্রয়োগের পরামর্শ
6.1 সাধারণ প্রয়োগ সার্কিট
অপটোইন্টারাপ্টারকে ডিজিটাল সুইচ হিসাবে ব্যবহার করা সবচেয়ে সাধারণ কনফিগারেশন।
- LED ড্রাইভার সার্কিট: একটি কারেন্ট-লিমিটিং রেজিস্টর (RLIMIT) ইনফ্রারেড LED এর সাথে সিরিজে সংযুক্ত। RLIMIT= (VCC- VF) / IF। 5V পাওয়ার সাপ্লাই এবং IF=20mA, RLIMIT≈ (5V - 1.6V) / 0.02A = 170Ω (180Ω মান ব্যবহার করা হয়)।
- ফটোট্রানজিস্টর আউটপুট সার্কিট: ফটোট্রানজিস্টর দুটি সাধারণ কনফিগারেশনে ব্যবহার করা যেতে পারে:
- পুল-আপ রেজিস্টর কনফিগারেশন: একটি রেজিস্টর (RLOAD) কালেক্টর থেকে VCC-তে সংযুক্ত করুন। ইমিটার গ্রাউন্ডেড। আউটপুট কালেক্টর থেকে নেওয়া হয়। আলো অবরুদ্ধ হলে, ট্রানজিস্টর বন্ধ থাকে এবং আউটপুট উচ্চ (VCC)। আলো থাকলে ট্রানজিস্টর কন্ডাক্ট করে, আউটপুটকে নিম্ন (V-এর কাছাকাছি) টানে।CE(SAT))। RLOADএর মান প্রয়োজনীয় ICএবং গতির উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়; 1kΩ থেকে 10kΩ সাধারণ।
- কারেন্ট-ভোল্টেজ রূপান্তর কনফিগারেশন: ফটোট্রানজিস্টরকে একটি কমন-এমিটার কনফিগারেশনে রেখে এবং একটি অপ-অ্যাম্পের সাথে ট্রান্সইম্পিডেন্স অ্যামপ্লিফায়ার গঠন করে, আলোক কারেন্টকে সুনির্দিষ্ট ভোল্টেজে রূপান্তর করা। এটি অ্যানালগ সেন্সিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
6.2 নকশা বিবেচ্য বিষয়
- ইন্টারফেরেন্স প্রতিরোধ: পরিবেশগত আলো (বিশেষত ইনফ্রারেড) উপস্থিত এমন পরিবেশের জন্য, মডুলেটেড LED ড্রাইভ সিগন্যাল এবং সিঙ্ক্রোনাস ডিটেকশন ব্যবহার করুন, অথবা নিশ্চিত করুন যে স্লটে শারীরিক আলো ব্লকার রয়েছে।
- ডিবাউন্সিং: যদিও ডিভাইসটির নিজস্ব কোন যান্ত্রিক বাউন্স নেই, তবে যদি স্লটের মধ্যে সনাক্তকৃত বস্তুটি কাঁপতে পারে, তাহলে আউটপুট সিগন্যালের সফটওয়্যার ডিবাউন্সিং প্রয়োজন হতে পারে।
- বস্তুর উপাদান: ইনফ্রারেড আলোর বিঘ্ন ঘটানো বস্তু অবশ্যই অবিশ্বাস্য হতে হবে। পাতলা বা আধ-স্বচ্ছ উপাদান নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত নাও হতে পারে।
- অ্যালাইনমেন্ট: স্লটের মধ্য দিয়ে যাওয়া বস্তুটির সামঞ্জস্যপূর্ণ অপারেশন নিশ্চিত করতে সঠিক যান্ত্রিক অ্যালাইনমেন্ট প্রয়োজন।
6.3 সাধারণ প্রয়োগের ক্ষেত্র
- প্রিন্টার এবং কপিয়ার: কাগজের অভাব সনাক্তকরণ, টোনার স্তর সনাক্তকরণ, ক্যারিজ অবস্থান হোমিং।
- শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণ: লিনিয়ার অ্যাকচুয়েটরে সীমা সুইচ, কনভেয়র বেল্টে উপাদান উপস্থিতি সনাক্তকরণ, ঘূর্ণন অক্ষে ফ্ল্যাপ সনাক্তকরণ (ট্যাকোমিটার)।
- ভোগ্য ইলেকট্রনিক্স:
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা: দরজা/জানালার অবস্থান সনাক্তকরণ।
- ভেন্ডিং মেশিনকয়েন বা পণ্য বিতরণ যাচাইকরণ।
7. প্রযুক্তিগত তুলনা ও নির্বাচন নির্দেশিকা
অপটো-ইন্টারাপ্টর নির্বাচন করার সময়, প্রধান পার্থক্যকারী উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:
- স্লট প্রস্থ ও ফাঁকসনাক্তযোগ্য বস্তুর আকার নির্ধারণ করে। LTH-301-32-এর একটি নির্দিষ্ট স্লট মাত্রা রয়েছে।
- আউটপুট প্রকারফটোট্রানজিস্টর (এখানে যেমন) বনাম ফটো-ডার্লিংটন (উচ্চতর লাভ, ধীর গতি) বনাম লজিক আউটপুট (অন্তর্নির্মিত শ্মিট ট্রিগার)।
- কারেন্ট ট্রান্সফার রেশিও (CTR): উচ্চতর CTR প্রদত্ত ইনপুট কারেন্টে বৃহত্তর আউটপুট কারেন্ট সরবরাহ করে, যা উচ্চতর মানের পুল-আপ রেজিস্টর বা দীর্ঘতর কেবল ট্রেস ব্যবহারের অনুমতি দেয়।
- গতি (tr, tf)): উচ্চ-গতির গণনা বা এনকোডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- প্যাকেজিং ও ইনস্টলেশন: থ্রু-হোল (DIP) বনাম সারফেস মাউন্ট (SMD)। LTH-301-32 একটি থ্রু-হোল ডিভাইস।
- অপারেটিং ভোল্টেজ: 30V V(BR)CEOএটি 3.3V থেকে 24V সিস্টেমের বিস্তৃত পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজের সাথে ইন্টারফেস করতে সক্ষম করে।
LTH-301-32 একটি সর্বজনীন, নির্ভরযোগ্য ডিভাইস হিসেবে অবস্থান করে, যা ব্যাপক মধ্যম-গতির ডিজিটাল সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সহ উপযুক্ত।
8. সাধারণ প্রশ্নোত্তর (প্রযুক্তিগত প্যারামিটার ভিত্তিক)
8.1 LED-এর পিক ফরওয়ার্ড কারেন্ট রেটিং-এর উদ্দেশ্য কী?
1A পিক রেটিং LED কে তার DC রেটেড মান (60mA) এর চেয়ে অনেক বেশি কারেন্টে পালস ড্রাইভ করতে দেয়। এটি আরও উজ্জ্বল আলোর পালস তৈরি করতে, কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও বাড়াতে, বা শক্তি সাশ্রয়ের জন্য কম ডিউটি সাইকেল ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়। ওভারহিটিং রোধ করতে পালস প্রস্থ (10μs) এবং পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি (300 pps) এর সীমাবদ্ধতা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
8.2 পুল-আপ রেজিস্টর (RLOAD) এর মান কীভাবে নির্বাচন করবেন?
পছন্দটি শক্তি খরচ, সুইচিং গতি এবং শব্দ প্রতিরোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য জড়িত। ছোট রোধ (যেমন 1kΩ) দ্রুত উত্থান সময় (ছোট RC সময় ধ্রুবক) এবং ভাল শব্দ প্রতিরোধ প্রদান করে, কিন্তু ট্রানজিস্টর চালু থাকাকালীন বেশি কারেন্ট (IC= VCC/RLOAD) খরচ করে। বড় রোধ (যেমন 10kΩ) শক্তি সাশ্রয় করে, কিন্তু গতি ধীর এবং শব্দের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। নিশ্চিত করুন যে সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজে, নির্বাচিত RLOADএখনও পর্যাপ্ত ICপ্রদান করতে পারে যা আউটপুটকে রিসিভিং সার্কিটের লজিক লো থ্রেশহোল্ডের নিচে নামিয়ে আনবে, সর্বনিম্ন IC(ON) specification বিবেচনা করে।
。L8.3 প্রতিক্রিয়া সময় নির্দিষ্ট করতে লোড রোধ (R
=100Ω) কেন ব্যবহার করা হয়?ফটোট্রানজিস্টরের সুইচিং গতি এর জাংশন ক্যাপাসিট্যান্স এবং চার্জ/ডিসচার্জ রোধ দ্বারা সীমিত। একটি ছোট লোড রোধ (100Ω) ব্যবহার করে এটি নির্দিষ্ট করা ডিভাইসের অন্তর্নিহিত গতির সীমা দেখায়। বাস্তব সার্কিটে, একটি বড় পুল-আপ রোধ ব্যবহার করার সময়, বড় RC ধ্রুবক (tরাইজLOAD≈ R
* C) ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়? একটি বৃহত্তর লোড রেজিস্টর (R
8.4 তাপমাত্রা কীভাবে অপারেশনকে প্রভাবিত করে?
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে:ফটোট্রানজিস্টরের লাভ (এবং IC(ON)F) হ্রাস পায়। ক্ষতিপূরণ দিতে আপনার I
- বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে।CEOডার্ক কারেন্ট (I
- ) বৃদ্ধি পায়। এটি "অফ" ভোল্টেজ স্তর বাড়িয়ে দেয়, যা সনাক্তকরণ থ্রেশহোল্ড খুব কড়াভাবে সেট করা থাকলে মিথ্যা ট্রিগারিং ঘটাতে পারে।Fএলইডি-এর ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (V
এবং I
এর জন্য মার্জিন রেখে তা বাস্তবায়ন করতে হয়।
9. কার্যপ্রণালী
অপটো-ইন্টারাপ্টারগুলি ফটোইলেকট্রিক কাপলিং নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই ডিভাইসটির একটি আবরণের মধ্যে দুটি পৃথক উপাদান রয়েছে: একটি ইনফ্রারেড লাইট এমিটিং ডায়োড (IR LED) এবং একটি সিলিকন ফটোট্রানজিস্টর। এগুলি একটি এয়ার গ্যাপ (স্লট) দ্বারা পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থায় থাকে। IR LED-এ শক্তি সরবরাহ করা হলে, এটি অদৃশ্য ইনফ্রারেড আলো নির্গত করে। এই আলো স্লট অতিক্রম করে ফটোট্রানজিস্টরের বেস অঞ্চলে আঘাত করে। ফোটনগুলি বেস অঞ্চলে ইলেকট্রন-হোল জোড় তৈরি করে, যা বেস কারেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং ট্রানজিস্টরকে সক্রিয় করে। এটি একটি বৃহত্তর কালেক্টর কারেন্ট প্রবাহিত হতে দেয়, যার পরিমাণ বাহ্যিক সার্কিট দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।
যখন স্লটে একটি অস্বচ্ছ বস্তু প্রবেশ করানো হয়, এটি আলোর পথ অবরুদ্ধ করে। বেস কারেন্টের আলোক-উৎপাদিত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফটোট্রানজিস্টর বন্ধ হয়ে যায় এবং কালেক্টর কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং, আউটপুটের বৈদ্যুতিক অবস্থা (চালু/বন্ধ) সরাসরি স্লটের যান্ত্রিক অবস্থা (মুক্ত/অবরুদ্ধ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে ইনপুট (LED পাশ) এবং আউটপুট (ট্রানজিস্টর পাশ) এর মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকে না। এটি উৎকৃষ্ট বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা প্রদান করে, যা সাধারণত শত শত থেকে হাজার হাজার ভোল্টের পরিসরে থাকে।
- 10. শিল্প প্রবণতা ও প্রেক্ষাপটLTH-301-32 এর মতো অপটিক্যাল ইন্টারাপ্টারগুলি একটি প্রতিষ্ঠিত এবং মৌলিক সেন্সিং প্রযুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এই ক্ষেত্রকে প্রভাবিতকারী মূল প্রবণতাগুলির মধ্যে রয়েছে:
- ক্ষুদ্রীকরণ:
- : আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে PCB স্থান সংরক্ষণের জন্য ছোট পৃষ্ঠ-মাউন্ট ডিভাইস (SMD) প্যাকেজের জন্য তীব্র চাহিদা।সংহতকরণ
- উচ্চতর গতি: উচ্চ রেজোলিউশন এনকোডার এবং ডেটা কমিউনিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া সময় (ন্যানোসেকেন্ড পরিসরে) সহ ডিভাইস উন্নয়ন।
- নির্ভুলতা বৃদ্ধি: আরও সঠিক অবস্থান সনাক্তকরণের জন্য স্লটের মাত্রা এবং অপটিক্যাল অ্যালাইনমেন্টের জন্য কঠোরতর সহনশীলতা।
বিকল্প প্রযুক্তি
LED স্পেসিফিকেশন টার্মিনোলজির বিস্তারিত ব্যাখ্যা
LED প্রযুক্তিগত পরিভাষার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
এক. অপটোইলেকট্রিক পারফরম্যান্সের মূল সূচক
| পরিভাষা | একক/প্রকাশ | সাধারণ ব্যাখ্যা | কেন গুরুত্বপূর্ণ |
|---|---|---|---|
| আলোক দক্ষতা (Luminous Efficacy) | lm/W (লুমেন/ওয়াট) | প্রতি ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি থেকে নির্গত আলোক প্রবাহ, যত বেশি হবে শক্তি সাশ্রয় তত বেশি। | সরাসরি আলোর যন্ত্রের শক্তি দক্ষতা স্তর এবং বিদ্যুৎ বিলের খরচ নির্ধারণ করে। |
| আলোক প্রবাহ (Luminous Flux) | lm (লুমেন) | একটি আলোর উৎস থেকে নির্গত মোট আলোর পরিমাণ, সাধারণভাবে "উজ্জ্বলতা" নামে পরিচিত। | এটি নির্ধারণ করে যে আলোক যন্ত্রটি যথেষ্ট উজ্জ্বল কিনা। |
| আলোক নির্গমন কোণ (Viewing Angle) | ° (ডিগ্রি), যেমন 120° | যে কোণে আলোর তীব্রতা অর্ধেকে নেমে আসে, এটি আলোক রশ্মির প্রস্থ নির্ধারণ করে। | এটি আলোকিত এলাকার পরিসর এবং সমতা প্রভাবিত করে। |
| বর্ণ তাপমাত্রা (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 পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা, Ra≥80 ভাল। | রঙের সত্যতা প্রভাবিত করে, শপিং মল, আর্ট গ্যালারির মতো উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। |
| রঙ সহনশীলতা (SDCM) | ম্যাকআডাম এলিপস ধাপ সংখ্যা, যেমন "5-step" | রঙের সামঞ্জস্যের পরিমাণগত সূচক, ধাপ সংখ্যা যত কম, রঙের সামঞ্জস্য তত বেশি। | একই ব্যাচের আলোক যন্ত্রের রঙে কোনো পার্থক্য নেই তা নিশ্চিত করে। |
| প্রাধান্যকারী তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Dominant Wavelength) | nm (ন্যানোমিটার), যেমন 620nm (লাল) | রঙিন LED রঙের সাথে সম্পর্কিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান। | লাল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি একরঙা LED-এর রঙের আভা নির্ধারণ করে। |
| বর্ণালী বণ্টন (Spectral Distribution) | তরঙ্গদৈর্ঘ্য বনাম তীব্রতা বক্ররেখা | LED থেকে নির্গত আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তীব্রতা বণ্টন প্রদর্শন করে। | রঙের রেন্ডারিং এবং রঙের গুণমানকে প্রভাবিত করে। |
দুই. বৈদ্যুতিক প্যারামিটার
| পরিভাষা | প্রতীক | সাধারণ ব্যাখ্যা | নকশা বিবেচ্য বিষয় |
|---|---|---|---|
| ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (Forward Voltage) | Vf | LED জ্বলতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ভোল্টেজ, "স্টার্টিং থ্রেশহোল্ড" এর মতো। | ড্রাইভিং পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ ≥ Vf হতে হবে, একাধিক LED সিরিজে সংযুক্ত হলে ভোল্টেজ যোগ হয়। |
| Forward Current | If | LED কে স্বাভাবিকভাবে আলোকিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কারেন্ট মান। | সাধারণত কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ ব্যবহার করা হয়, কারেন্ট উজ্জ্বলতা ও আয়ু নির্ধারণ করে। |
| সর্বোচ্চ পালস কারেন্ট (Pulse Current) | Ifp | স্বল্প সময়ের জন্য সহনীয় শিখর কারেন্ট, ডিমিং বা ফ্ল্যাশের জন্য ব্যবহৃত। | পালস প্রস্থ এবং ডিউটি সাইকেল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নতুবা অতিরিক্ত গরম হয়ে ক্ষতি হবে। |
| বিপরীত ভোল্টেজ (Reverse Voltage) | Vr | LED-এর সর্বোচ্চ বিপরীত ভোল্টেজ যা সহ্য করতে পারে, অতিক্রম করলে এটি ভেঙে যেতে পারে। | সার্কিটে বিপরীত সংযোগ বা ভোল্টেজের আঘাত প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। |
| তাপীয় রোধ (Thermal Resistance) | Rth (°C/W) | চিপ থেকে সোল্ডার পয়েন্টে তাপ প্রবাহের বাধা, মান যত কম হবে তাপ অপসারণ তত ভালো। | উচ্চ তাপীয় রোধের জন্য শক্তিশালী তাপ অপসারণ নকশা প্রয়োজন, নাহলে জাংশন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। |
| ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ ইমিউনিটি (ESD Immunity) | V (HBM), যেমন 1000V | ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক শক প্রতিরোধ ক্ষমতা, মান যত বেশি হবে, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত কম। | উৎপাদনে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে উচ্চ সংবেদনশীল LED-এর জন্য। |
তিন। তাপ ব্যবস্থাপনা ও নির্ভরযোগ্যতা
| পরিভাষা | মূল সূচক | সাধারণ ব্যাখ্যা | প্রভাব |
|---|---|---|---|
| জংশন তাপমাত্রা (Junction Temperature) | Tj (°C) | LED চিপের অভ্যন্তরীণ প্রকৃত কার্যকরী তাপমাত্রা। | প্রতি 10°C হ্রাসে, আয়ু দ্বিগুণ হতে পারে; অত্যধিক তাপমাত্রা আলোক ক্ষয় ও বর্ণ সরণ ঘটায়। |
| আলোক ক্ষয় (Lumen Depreciation) | L70 / L80 (ঘন্টা) | প্রাথমিক উজ্জ্বলতার 70% বা 80% এ নামতে প্রয়োজনীয় সময়। | LED-এর "সেবা জীবন" সরাসরি সংজ্ঞায়িত করে। |
| লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ হার (Lumen Maintenance) | % (যেমন 70%) | একটি সময় ব্যবহারের পরে অবশিষ্ট উজ্জ্বলতার শতাংশ। | দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের পর উজ্জ্বলতা ধরে রাখার ক্ষমতা বোঝায়। |
| Color Shift | Δu′v′ বা MacAdam Ellipse | ব্যবহারের সময় রঙের পরিবর্তনের মাত্রা। | আলোক দৃশ্যের রঙের সামঞ্জস্যকে প্রভাবিত করে। |
| Thermal Aging | উপাদানের কর্মক্ষমতা হ্রাস | দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ তাপমাত্রার কারণে এনক্যাপসুলেশন উপাদানের অবনতি। | উজ্জ্বলতা হ্রাস, রঙের পরিবর্তন বা ওপেন সার্কিট ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। |
চার। প্যাকেজিং ও উপকরণ
| পরিভাষা | সাধারণ প্রকার | সাধারণ ব্যাখ্যা | বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| এনক্যাপসুলেশন প্রকার | EMC, PPA, সিরামিক | চিপ সুরক্ষা এবং অপটিক্যাল, তাপীয় ইন্টারফেস প্রদানকারী আবরণ উপাদান। | EMC তাপ প্রতিরোধী, কম খরচ; সিরামিক তাপ অপসারণে উৎকৃষ্ট, দীর্ঘ আয়ু। |
| চিপ গঠন | ফরওয়ার্ড, ফ্লিপ চিপ | চিপ ইলেক্ট্রোড বিন্যাস পদ্ধতি। | উল্টো ইনস্টলেশন তাপ অপসারণ ভাল, আলোর দক্ষতা বেশি, উচ্চ শক্তির জন্য উপযুক্ত। |
| ফসফর আবরণ | YAG, সিলিকেট, নাইট্রাইড | নীল আলোর চিপের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, আংশিকভাবে হলুদ/লাল আলোতে রূপান্তরিত হয়, সাদা আলোতে মিশ্রিত হয়। | বিভিন্ন ফসফর আলোর দক্ষতা, বর্ণ তাপমাত্রা এবং রঙ রেন্ডারিংকে প্রভাবিত করে। |
| লেন্স/অপটিক্যাল ডিজাইন | সমতল, মাইক্রোলেন্স, টোটাল ইন্টার্নাল রিফ্লেকশন | এনক্যাপসুলেশন পৃষ্ঠের অপটিক্যাল কাঠামো, আলোক রশ্মির বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। | আলোক নির্গমন কোণ এবং আলোক বন্টন বক্ররেখা নির্ধারণ করে। |
পাঁচ। গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও গ্রেডিং
| পরিভাষা | গ্রেডিং বিষয়বস্তু | সাধারণ ব্যাখ্যা | উদ্দেশ্য |
|---|---|---|---|
| আলোক প্রবাহ বিন্যাস | কোড যেমন 2G, 2H | উজ্জ্বলতার উচ্চ-নিম্ন অনুযায়ী দলে বিভক্ত, প্রতিটি দলের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ লুমেন মান রয়েছে। | একই ব্যাচের পণ্যের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করুন। |
| ভোল্টেজ বিন্যাস | কোড যেমন 6W, 6X | ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ রেঞ্জ অনুযায়ী গ্রুপিং। | ড্রাইভিং পাওয়ার সোর্স ম্যাচিং সহজতর করা এবং সিস্টেম দক্ষতা উন্নত করা। |
| কালার গ্রেডিং | 5-step MacAdam ellipse | কালার কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী গ্রুপিং, নিশ্চিত করা যে রং অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে পড়ে। | রঙের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করুন, একই আলোর যন্ত্রের মধ্যে রঙের অসামঞ্জস্যতা এড়িয়ে চলুন। |
| রঙের তাপমাত্রা গ্রেডিং | 2700K, 3000K ইত্যাদি | রঙের তাপমাত্রা অনুযায়ী গ্রুপ করুন, প্রতিটি গ্রুপের সংশ্লিষ্ট স্থানাঙ্ক পরিসীমা রয়েছে। | বিভিন্ন দৃশ্যের রঙের তাপমাত্রার চাহিদা পূরণ করুন। |
ছয়। পরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন
| পরিভাষা | মান/পরীক্ষা | সাধারণ ব্যাখ্যা | তাৎপর্য |
|---|---|---|---|
| LM-80 | লুমেন রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা | ধ্রুব তাপমাত্রার শর্তে দীর্ঘমেয়াদী আলোকিত করে, উজ্জ্বলতা হ্রাসের তথ্য রেকর্ড করা হয়। | LED এর আয়ু অনুমান করতে ব্যবহৃত হয় (TM-21 এর সাথে সমন্বয় করে)। |
| TM-21 | জীবনকাল অনুমান মান | LM-80 তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারিক অবস্থায় জীবনকাল গণনা। | বৈজ্ঞানিক জীবনকাল পূর্বাভাস প্রদান। |
| IESNA মান | আলোক প্রকৌশল সমিতির মান | আলোক, বৈদ্যুতিক, তাপীয় পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে। | শিল্প-স্বীকৃত পরীক্ষার ভিত্তি। |
| RoHS / REACH | পরিবেশগত প্রত্যয়ন | পণ্যটি ক্ষতিকারক পদার্থ (যেমন সীসা, পারদ) মুক্ত তা নিশ্চিত করে। | আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের শর্ত। |
| ENERGY STAR / DLC | শক্তি দক্ষতা প্রত্যয়ন | আলোকসজ্জা পণ্যের জন্য শক্তি দক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রত্যয়ন। | সাধারণত সরকারি ক্রয়, ভর্তুকি প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়, বাজার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য। |