সূচিপত্র
- ১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ১.১ প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাসমূহ
- ১.২ লক্ষ্য প্রয়োগক্ষেত্র
- ২. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজ তথ্য
- ২.১ PCB সংযুক্তি প্যাড লেআউট
- ২.২ পোলারিটি শনাক্তকরণ
- ৩. পরম সর্বোচ্চ রেটিংসমূহ
- ৪. ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
- ৫. বিন কোড এবং শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি
- ৫.১ ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (Vf) বিনিং
- ৫.২ রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স (Φe) বিনিং
- ৫.৩ পিক ওয়েভলেংথ (λp) বিনিং
- ৬. কর্মক্ষমতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
- ৬.১ আপেক্ষিক রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স বনাম ফরোয়ার্ড কারেন্ট
- ৬.২ ফরোয়ার্ড কারেন্ট বনাম ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (I-V বক্ররেখা)
- ৬.৩ আপেক্ষিক রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স বনাম জংশন তাপমাত্রা
- ৬.৪ আপেক্ষিক নির্গমন বর্ণালী
- ৭. সমাবেশ এবং হ্যান্ডলিং নির্দেশিকা
- ৭.১ সোল্ডারিং প্রক্রিয়া সুপারিশ
- ৭.২ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ (ESD) সতর্কতা
- ৭.৩ পরিষ্কার
- ৭.৪ আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা এবং স্টোরেজ
- ৮. প্যাকেজিং এবং অর্ডার তথ্য
- ৯. প্রয়োগ ডিজাইন বিবেচনা
- ৯.১ ড্রাইভ সার্কিট ডিজাইন
- ৯.২ তাপ ব্যবস্থাপনা
- ৯.৩ অপটিক্যাল ডিজাইন
- ১০. নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রয়োগ নোট
১. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
LTPL-C16 সিরিজটি সলিড-স্টেট লাইটিং প্রযুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিশেষভাবে আল্ট্রাভায়োলেট (UV) প্রয়োগের জন্য নকশা করা হয়েছে। এই পণ্যটি একটি শক্তি-দক্ষ এবং অতি-কমপ্যাক্ট আলোর উৎস যা লাইট এমিটিং ডায়োড (LED) এর অন্তর্নিহিত দীর্ঘ অপারেশনাল জীবনকাল এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতাকে ঐতিহ্যগত UV লাইটিং সিস্টেম প্রতিস্থাপনের উপযোগী কর্মক্ষমতার স্তরের সাথে একত্রিত করে। এর ছোট আকৃতি এবং সারফেস-মাউন্ট নকশার কারণে এটি পণ্য উন্নয়নে ডিজাইনারদের যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করে, যা UV-ভিত্তিক প্রক্রিয়া এবং সরঞ্জামে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।
১.১ প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাসমূহ
এই উপাদানের মূল সুবিধাগুলো এর নকশা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এটি স্ট্যান্ডার্ড স্বয়ংক্রিয় পিক-এন্ড-প্লেস সরঞ্জামের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (PCB) উপর উচ্চ-পরিমাণ, খরচ-কার্যকর সমাবেশকে সহজতর করে। প্যাকেজটি ইনফ্রারেড (IR) এবং বাষ্প পর্যায় রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়া উভয়ের জন্যই যোগ্যতা অর্জন করেছে, যা স্ট্যান্ডার্ড সীসা-মুক্ত এবং RoHS-সম্মত উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে। এর EIA (ইলেকট্রনিক ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যালায়েন্স) স্ট্যান্ডার্ড ফুটপ্রিন্ট বিদ্যমান ডিজাইন লাইব্রেরি এবং সমাবেশ লাইনে আন্তঃক্রিয়াশীলতা এবং একীকরণের সহজতা নিশ্চিত করে। তদুপরি, ডিভাইসটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) ড্রাইভ স্তরের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য নকশা করা হয়েছে, যা চারপাশের নিয়ন্ত্রণ ইলেকট্রনিক্সকে সরল করে।
১.২ লক্ষ্য প্রয়োগক্ষেত্র
এই UV LED বিশেষভাবে শিল্প ও উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলোর জন্য লক্ষ্য করা হয়েছে যেগুলো আল্ট্রাভায়োলেট আলো ব্যবহার করে। প্রাথমিক প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে আঠা, রজন এবং প্রলেপের UV কিউরিং, যেখানে সুনির্দিষ্ট এবং দ্রুত পলিমারকরণ প্রয়োজন। এটি UV মার্কিং এবং কোডিং সিস্টেমের জন্যও উপযুক্ত। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র হল বিশেষায়িত প্রিন্টিং কালির শুকানো এবং কিউরিং। এই উদ্দেশ্যে ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়া শুরু করার জন্য ৩৭৫nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশেষভাবে কার্যকর।
২. যান্ত্রিক এবং প্যাকেজ তথ্য
ডিভাইসটি একটি কমপ্যাক্ট সারফেস-মাউন্ট প্যাকেজে আবদ্ধ। PCB লেআউট এবং তাপ ব্যবস্থাপনার জন্য রূপরেখার মাত্রাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। প্যাকেজ বডির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.২ মিমি, প্রস্থ ১.৬ মিমি এবং উচ্চতা ১.৯ মিমি। বিস্তারিত যান্ত্রিক অঙ্কনে অন্যথায় উল্লেখ না করা পর্যন্ত সমস্ত মাত্রিক সহনশীলতা সাধারণত ±০.১ মিমি। সর্বোত্তম আলো নিষ্কাশনের জন্য উপাদানটিতে একটি স্বচ্ছ লেন্স রয়েছে।
২.১ PCB সংযুক্তি প্যাড লেআউট
নির্ভরযোগ্য সোল্ডারিংয়ের জন্য, একটি সুপারিশকৃত PCB ল্যান্ড প্যাটার্ন (ফুটপ্রিন্ট) প্রদান করা হয়েছে। এই প্যাটার্নটি ইনফ্রারেড বা বাষ্প পর্যায় রিফ্লো সোল্ডারিং প্রক্রিয়ার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। প্যাড নকশা সঠিক সোল্ডার ফিলেট গঠন, যান্ত্রিক স্থিতিশীলতা এবং LED ডাই থেকে PCB-তে কার্যকর তাপ স্থানান্তর নিশ্চিত করে, যা জংশন তাপমাত্রা পরিচালনা এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২.২ পোলারিটি শনাক্তকরণ
উপাদানটির একটি নির্ধারিত ক্যাথোড এবং অ্যানোড রয়েছে। পোলারিটি সাধারণত প্যাকেজ বডিতে একটি চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়, যেমন একটি খাঁজ, বিন্দু বা কাটা কোণ। সমাবেশের সময় সঠিক পোলারিটি অভিযোজন বাধ্যতামূলক, কারণ পরম সর্বোচ্চ রেটিং অতিক্রম করে একটি বিপরীত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা ডিভাইসের তাৎক্ষণিক ক্ষতি করতে পারে।
৩. পরম সর্বোচ্চ রেটিংসমূহ
এই রেটিংগুলো চাপের সীমা সংজ্ঞায়িত করে যার বাইরে ডিভাইসের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এই সীমার নিচে বা এতে অপারেশন নিশ্চিত করা হয় না এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতার জন্য এড়িয়ে চলা উচিত।
- পাওয়ার ডিসিপেশন (Po):১৬০ mW। এটি ২৫°C পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় (Ta) ডিভাইসের ভিতরে সর্বোচ্চ অনুমোদিত পাওয়ার লস।
- DC ফরোয়ার্ড কারেন্ট (If):৪০ mA। প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ফরোয়ার্ড কারেন্ট।
- রিভার্স ভোল্টেজ (Vr):৫ V। বিপরীত দিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সর্বোচ্চ ভোল্টেজ।
- অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা (Topr):-৪০°C থেকে +৮৫°C। যে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমার মধ্যে ডিভাইসটি কাজ করার জন্য নকশা করা হয়েছে।
- স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা (Tstg):-৪০°C থেকে +১০০°C।
- জংশন তাপমাত্রা (Tj):৯০°C। সেমিকন্ডাক্টর জংশনেই সর্বোচ্চ অনুমোদিত তাপমাত্রা।
৪. ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
এই প্যারামিটারগুলো Ta=২৫°C এবং ২০mA ফরোয়ার্ড কারেন্ট (If) এর একটি স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার শর্তে পরিমাপ করা হয়, যদি না অন্যথায় বলা হয়। এগুলো ডিভাইসের সাধারণ কর্মক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে।
- রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স (Φe):১৪ mW (ন্যূনতম), ২০ mW (সাধারণ), ২৮ mW (সর্বোচ্চ)। এটি UV বর্ণালীতে মোট অপটিক্যাল পাওয়ার আউটপুট, মিলিওয়াটে পরিমাপ করা।
- দর্শন কোণ (2θ1/2):১৩৫ ডিগ্রি (সাধারণ)। এটি নির্গত বিকিরণের কৌণিক বিস্তার সংজ্ঞায়িত করে যেখানে তীব্রতা সর্বোচ্চ তীব্রতার অর্ধেক।
- পিক ওয়েভলেংথ (λp):৩৭০ nm (ন্যূনতম), ৩৭৫ nm (সাধারণ), ৩৮০ nm (সর্বোচ্চ)। যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বর্ণালী রেডিয়েন্ট তীব্রতা সর্বোচ্চ।
- ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (Vf):২.৮ V (ন্যূনতম), ৩.৫ V (সাধারণ), ৪.০ V (সর্বোচ্চ)। নির্দিষ্ট ফরোয়ার্ড কারেন্টে অপারেটিং করার সময় LED জুড়ে ভোল্টেজ ড্রপ।
- রিভার্স কারেন্ট (Ir):১০ µA (সর্বোচ্চ) Vr=১.২V এ। এই প্যারামিটারটি জেনার বৈশিষ্ট্য যাচাই করার জন্য পরীক্ষা করা হয় কিন্তু ডিভাইসটি বিপরীত অপারেশনের জন্য উদ্দেশ্যে নয়।
৫. বিন কোড এবং শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি
উৎপাদন বৈচিত্র্য পরিচালনা এবং সুনির্দিষ্ট নির্বাচনের অনুমতি দেওয়ার জন্য, LED গুলোকে প্রধান প্যারামিটারের ভিত্তিতে কর্মক্ষমতা বিনে বাছাই করা হয়। বিন কোডটি প্যাকেজিংয়ে চিহ্নিত করা থাকে।
৫.১ ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (Vf) বিনিং
ডিভাইসগুলো তিনটি ভোল্টেজ বিনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: V1 (২.৮V-৩.২V), V2 (৩.২V-৩.৬V), এবং V3 (৩.৬V-৪.০V)। এটি ডিজাইনারদের সমান্তরাল অ্যারে বা নির্দিষ্ট ড্রাইভার প্রয়োজনীয়তার সাথে মিলানোর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতার জন্য একই রকম ভোল্টেজ ড্রপ সহ LED নির্বাচন করতে দেয়।
৫.২ রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স (Φe) বিনিং
অপটিক্যাল আউটপুট একটি বিস্তৃত পরিসরে বিন করা হয় যাতে তীব্রতা মিল নিশ্চিত হয়। বিনগুলো R3 (১৪-১৬ mW) থেকে R9 (২৬-২৮ mW) পর্যন্ত। সমান আলোকসজ্জা প্রয়োজন এমন প্রয়োগের জন্য একই বা সংলগ্ন ফ্লাক্স বিন থেকে LED নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৫.৩ পিক ওয়েভলেংথ (λp) বিনিং
UV তরঙ্গদৈর্ঘ্য দুটি প্রাথমিক গ্রুপে বিন করা হয়েছে: P3P (৩৭০-৩৭৫ nm) এবং P3Q (৩৭৫-৩৮০ nm)। এটি একটি নির্দিষ্ট UV সক্রিয়করণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল প্রক্রিয়াগুলোর জন্য বর্ণালী সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।
৬. কর্মক্ষমতা বক্ররেখা বিশ্লেষণ
গ্রাফিকাল ডেটা পরিবর্তনশীল অবস্থার অধীনে ডিভাইসের আচরণ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।
৬.১ আপেক্ষিক রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স বনাম ফরোয়ার্ড কারেন্ট
এই বক্ররেখাটি দেখায় যে অপটিক্যাল আউটপুট কারেন্টের সাথে রৈখিকভাবে সমানুপাতিক নয়। এটি কারেন্টের সাথে বৃদ্ধি পায় কিন্তু খুব উচ্চ কারেন্টে তাপীয় প্রভাব এবং অভ্যন্তরীণ কোয়ান্টাম দক্ষতা হ্রাসের কারণে সম্পৃক্তি বা হ্রাসকৃত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। সাধারণ ২০mA পরীক্ষা বিন্দুর উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে অপারেটিং করার জন্য সতর্ক তাপ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
৬.২ ফরোয়ার্ড কারেন্ট বনাম ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (I-V বক্ররেখা)
I-V বৈশিষ্ট্যটি সূচকীয়, একটি ডায়োডের সাধারণ। বক্ররেখাটি থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ (যেখানে কারেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে) এবং কীভাবে ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ কারেন্টের সাথে বৃদ্ধি পায় তা দেখায়। এই তথ্য ধ্রুবক-কারেন্ট ড্রাইভার ডিজাইন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৬.৩ আপেক্ষিক রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স বনাম জংশন তাপমাত্রা
এটি ডিজাইনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্ররেখাগুলোর মধ্যে একটি। এটি আলো আউটপুটের উপর তাপমাত্রার নেতিবাচক প্রভাব প্রদর্শন করে। জংশন তাপমাত্রা (Tj) বৃদ্ধি পেলে, রেডিয়েন্ট ফ্লাক্স হ্রাস পায়। উচ্চ আউটপুট এবং দীর্ঘ জীবন বজায় রাখার জন্য কার্যকর হিট সিঙ্কিং এবং PCB তাপীয় নকশা অপরিহার্য। বক্ররেখাটি ডিরেটিং ফ্যাক্টর পরিমাপ করে।
৬.৪ আপেক্ষিক নির্গমন বর্ণালী
বর্ণালী বন্টন গ্রাফটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য জুড়ে নির্গত বিকিরণের তীব্রতা দেখায়। এটি ~৩৭৫nm এ পিক নিশ্চিত করে এবং বর্ণালী ব্যান্ডউইথ (ফুল উইডথ অ্যাট হাফ ম্যাক্সিমাম - FWHM) দেখায়, যা এমন প্রয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেখানে নির্দিষ্ট ফটোরিএকশন লক্ষ্য করা হয়।
৭. সমাবেশ এবং হ্যান্ডলিং নির্দেশিকা
৭.১ সোল্ডারিং প্রক্রিয়া সুপারিশ
ডিভাইসটি সীসা-মুক্ত রিফ্লো সোল্ডারিংয়ের জন্য রেট করা হয়েছে। একটি বিস্তারিত তাপমাত্রা প্রোফাইল প্রদান করা হয়েছে, যা প্রি-হিট, সোয়াক, রিফ্লো এবং কুলিং পর্যায় নির্দিষ্ট করে। প্রধান প্যারামিটারগুলোর মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ বডি তাপমাত্রা ২৬০°C অতিক্রম করবে না এবং ২৪০°C এর উপরে সময় ১০ সেকেন্ডের কম। দ্রুত কুলিং রেট সুপারিশ করা হয় না। একটি আয়রন দিয়ে হ্যান্ড সোল্ডারিং সম্ভব তবে প্রতি লিডের জন্য সর্বোচ্চ ৩ সেকেন্ডের জন্য ৩০০°C এ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, শুধুমাত্র একবার।
৭.২ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ (ESD) সতর্কতা
এই LED ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জের প্রতি সংবেদনশীল। হ্যান্ডলিং এবং সমাবেশের সময় যথাযথ ESD নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। এর মধ্যে গ্রাউন্ডেড রিস্ট স্ট্র্যাপ, অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ম্যাট এবং ESD-সেফ প্যাকেজিং এবং সরঞ্জাম ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত। ESD সতর্কতা পালনে ব্যর্থতা ডিভাইসের সুপ্ত বা বিপর্যয়কর ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।
৭.৩ পরিষ্কার
যদি পোস্ট-সোল্ডার পরিষ্কার প্রয়োজন হয়, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দ্রাবক ব্যবহার করা উচিত। কক্ষ তাপমাত্রায় ইথাইল অ্যালকোহল বা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলে LED কে এক মিনিটের কম সময়ের জন্য ডুবানো গ্রহণযোগ্য। কঠোর বা অনির্দিষ্ট রাসায়নিক ইপোক্সি লেন্স এবং প্যাকেজ ক্ষতি করতে পারে, যার ফলে আলো আউটপুট হ্রাস বা অকাল ব্যর্থতা হতে পারে।
৭.৪ আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা এবং স্টোরেজ
প্যাকেজটি JEDEC স্ট্যান্ডার্ড J-STD-020 অনুসারে ময়েশ্চার সেন্সিটিভিটি লেভেল (MSL) ৩ রেট করা হয়েছে। যখন আর্দ্রতা-প্রতিরোধী ব্যাগ সিল করা থাকে, তখন ডিভাইসগুলোর ≤ ৩০°C এবং ≤ ৯০% RH এ সংরক্ষণ করলে এক বছরের শেলফ লাইফ থাকে। একবার ব্যাগ খোলার পরে, উপাদানগুলো ≤ ৩০°C এবং ≤ ৬০% RH এ সংরক্ষণ করলে ১৬৮ ঘন্টার (৭ দিন) মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। যদি আর্দ্রতা নির্দেশকারী কার্ড গোলাপি হয়ে যায় বা সময়সীমা অতিক্রম করে, তাহলে সোল্ডারিংয়ের সময় \"পপকর্নিং\" ক্ষতি রোধ করতে রিফ্লোর আগে কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টার জন্য ৬০°C এ বেক-আউট প্রয়োজন।
৮. প্যাকেজিং এবং অর্ডার তথ্য
উপাদানগুলো স্বয়ংক্রিয় হ্যান্ডলিংয়ের জন্য এমবসড ক্যারিয়ার টেপে সরবরাহ করা হয়। টেপের মাত্রাগুলো স্ট্যান্ডার্ড ফিডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। টেপটি ৭-ইঞ্চি (১৭৮mm) রিলে পেঁচানো হয়। একটি সাধারণ রিলে ১৫০০ টুকরা থাকে। প্যাকেজিং EIA-৪৮১-১-B স্পেসিফিকেশন মেনে চলে। উপরের কভার টেপ উপাদান পকেট সিল করে। গুণমান স্পেসিফিকেশন একটি রিলে সর্বোচ্চ দুটি ধারাবাহিক অনুপস্থিত উপাদানের অনুমতি দেয়।
৯. প্রয়োগ ডিজাইন বিবেচনা
৯.১ ড্রাইভ সার্কিট ডিজাইন
একটি LED একটি কারেন্ট-চালিত ডিভাইস। স্থিতিশীল এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অপারেশনের জন্য, এটি একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ নয়, একটি ধ্রুবক কারেন্ট উৎস দ্বারা চালিত হতে হবে। একাধিক LED সংযোগ করার সময়, সিরিজ সংযোগ পছন্দনীয় কারণ এটি প্রতিটি ডিভাইসের মাধ্যমে অভিন্ন কারেন্ট নিশ্চিত করে। যদি সমান্তরাল সংযোগ অনিবার্য হয়, তাহলে ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (Vf) এর বৈচিত্র্য পূরণ করতে এবং কারেন্ট হগিং প্রতিরোধ করতে, যা অসম উজ্জ্বলতা এবং একটি ডিভাইসের সম্ভাব্য অতিরিক্ত চাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, প্রতিটি LED শাখার জন্য পৃথক কারেন্ট-সীমাবদ্ধ রোধকারী ব্যবহার করা উচিত।
৯.২ তাপ ব্যবস্থাপনা
জংশন তাপমাত্রা পরিচালনা করা কর্মক্ষমতা এবং জীবনকালের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোচ্চ জংশন তাপমাত্রা ৯০°C। ডিজাইনারকে PCB লেআউট, তামার ক্ষেত্রফল এবং সম্ভাব্য তাপীয় ভায়ার ব্যবহারের ভিত্তিতে জংশন থেকে পরিবেষ্টিত (Rth j-a) তাপীয় রোধ গণনা করতে হবে। অপচিত শক্তি (Pd = Vf * If) পরিচালনা করতে হবে যাতে Tj সীমার মধ্যে থাকে, বিশেষ করে কর্মক্ষমতা বক্ররেখায় দেখানো তাপমাত্রার সাথে আলো আউটপুটের ডিরেটিং বিবেচনা করে। PCB-তে একটি সু-নকশা করা তাপীয় প্যাড অপরিহার্য।
৯.৩ অপটিক্যাল ডিজাইন
১৩৫-ডিগ্রি দর্শন কোণ একটি বিস্তৃত নির্গমন প্যাটার্ন প্রদান করে। ফোকাসড বা সমান্তরাল UV আলো প্রয়োজন এমন প্রয়োগের জন্য, লেন্স বা রিফ্লেক্টরের মতো সেকেন্ডারি অপটিক্স প্রয়োজন হতে পারে। এই অপটিক্সের উপাদান UV বিকিরণের জন্য স্বচ্ছ হতে হবে (যেমন, বিশেষায়িত কাচ বা UV-স্থিতিশীল প্লাস্টিক যেমন PMMA)।
১০. নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রয়োগ নোট
পণ্যটি স্ট্যান্ডার্ড বাণিজ্যিক এবং শিল্প ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে ব্যবহারের জন্য নকশা করা হয়েছে। অসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন এমন প্রয়োগের জন্য যেখানে ব্যর্থতা নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে (যেমন, বিমান চলাচল, চিকিৎসা জীবন-সমর্থন, পরিবহন নিরাপত্তা সিস্টেম), একটি নির্দিষ্ট পরামর্শ এবং সম্ভাব্য যোগ্যতা প্রক্রিয়া প্রয়োজন, কারণ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য ডেটা এমন চরম ব্যবহারের ক্ষেত্র কভার নাও করতে পারে। LED এর জীবনকাল অপারেটিং অবস্থার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়, প্রাথমিকভাবে জংশন তাপমাত্রা এবং ড্রাইভ কারেন্ট। পরম সর্বোচ্চ রেটিংয়ের নিচে অপারেটিং এবং শক্তিশালী তাপীয় নকশা বাস্তবায়ন অপারেশনাল জীবনকাল সর্বাধিক করবে।
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। |