विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 सामान्य विवरण
- 1.2 विशेषताएं
- 1.3 अनुप्रयोग
- 2. पैकेज आयाम और सोल्डरिंग पैटर्न
- 2.1 यांत्रिक आयाम
- 2.2 अनुशंसित सोल्डरिंग पैटर्न
- 3. विद्युत और ऑप्टिकल विशेषताएं
- 3.1 फॉरवर्ड वोल्टेज बिनिंग
- 3.2 प्रमुख तरंगदैर्ध्य बिनिंग
- 3.3 दीप्त तीव्रता बिनिंग
- 3.4 देखने का कोण और रिवर्स करंट
- 3.5 तापीय प्रतिरोध
- 4. पूर्ण अधिकतम रेटिंग
- 5. सामान्य ऑप्टिकल विशेषताओं के वक्र
- 5.1 फॉरवर्ड वोल्टेज बनाम फॉरवर्ड करंट
- 5.2 फॉरवर्ड करंट बनाम सापेक्ष तीव्रता
- 5.3 पिन तापमान बनाम सापेक्ष तीव्रता
- 5.4 फॉरवर्ड करंट बनाम प्रमुख तरंगदैर्ध्य
- 5.5 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य
- 5.6 विकिरण पैटर्न
- 6. पैकेजिंग जानकारी
- 6.1 कैरियर टेप आयाम
- 6.2 रील आयाम
- 6.3 लेबल जानकारी
- 6.4 नमी प्रतिरोधी पैकिंग
- 6.5 कार्डबोर्ड बॉक्स
- 7. विश्वसनीयता परीक्षण आइटम और मानदंड
- 7.1 विश्वसनीयता परीक्षण
- 7.2 विफलता मानदंड
- 8. SMT रिफ्लो सोल्डरिंग निर्देश
- 8.1 रिफ्लो प्रोफाइल
- 8.2 हाथ सोल्डरिंग
- 8.3 मरम्मत
- 8.4 सावधानियां
- 9. हैंडलिंग सावधानियां और भंडारण
- 9.1 पर्यावरणीय विचार
- 9.2 वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)
- 9.3 सर्किट डिजाइन
- 9.4 तापीय डिजाइन
- 9.5 भंडारण की स्थितियां
- 9.6 ESD सुरक्षा
- LED विनिर्देश शब्दावली
- प्रकाश विद्युत प्रदर्शन
- विद्युत मापदंड
- थर्मल प्रबंधन और विश्वसनीयता
- पैकेजिंग और सामग्री
- गुणवत्ता नियंत्रण और बिनिंग
- परीक्षण और प्रमाणन
1. उत्पाद अवलोकन
1.1 सामान्य विवरण
यह उत्पाद एक एम्बर चिप का उपयोग करके निर्मित एम्बर रंग का SMD LED है। पैकेज आयाम 1.6mm x 0.8mm x 0.7mm हैं, जो इसे कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के लिए उपयुक्त बनाता है। LED 140 डिग्री का अत्यंत विस्तृत देखने का कोण प्रदान करता है, जो संकेतक और डिस्प्ले अनुप्रयोगों में समान प्रकाश वितरण सुनिश्चित करता है।
1.2 विशेषताएं
- 140° का अत्यंत विस्तृत देखने का कोण।
- सभी SMT असेंबली और सोल्डर प्रक्रियाओं के साथ संगत।
- नमी संवेदनशीलता स्तर: स्तर 3 (IPC/JEDEC J-STD-020 के अनुसार)।
- RoHS अनुपालन।
1.3 अनुप्रयोग
- ऑप्टिकल संकेतक।
- स्विच, प्रतीक और डिस्प्ले।
- सामान्य प्रयोजन प्रकाश और सिग्नलिंग।
2. पैकेज आयाम और सोल्डरिंग पैटर्न
2.1 यांत्रिक आयाम
LED पैकेज का आयताकार शरीर 1.6mm (लंबाई) x 0.8mm (चौड़ाई) x 0.7mm (ऊंचाई) है। शीर्ष दृश्य प्रकाश उत्सर्जक क्षेत्र की व्यवस्था दर्शाता है, जबकि निचला दृश्य ध्रुवीयता चिह्न के साथ दो सोल्डर पैड इंगित करता है। आयाम मिलीमीटर में हैं और जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, सहनशीलता ±0.2mm है।
पार्श्व दृश्य 0.7mm की ऊंचाई और ध्रुवीयता पहचान के लिए एक कोने पर छोटा चैम्फर दिखाता है। ध्रुवीयता नीचे की ओर एक चिह्न द्वारा भी इंगित की जाती है।
2.2 अनुशंसित सोल्डरिंग पैटर्न
इष्टतम सोल्डर जोड़ विश्वसनीयता के लिए, अनुशंसित PCB लैंड पैटर्न प्रदान किया गया है। पैटर्न में 0.8mm की दूरी पर दो आयताकार पैड हैं, प्रत्येक 0.8mm चौड़ा, कुल चौड़ाई 2.4mm है। उचित सोल्डर वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए सोल्डर पेस्ट स्टैंसिल को तदनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए।
3. विद्युत और ऑप्टिकल विशेषताएं
3.1 फॉरवर्ड वोल्टेज बिनिंग
20mA के परीक्षण धारा और तापमान Ts=25°C पर, फॉरवर्ड वोल्टेज (VF) को तीन बिनों में वर्गीकृत किया गया है:
- बिन B0: 1.8V से 2.0V (सामान्य 1.9V)
- बिन C0: 2.0V से 2.2V (सामान्य 2.1V)
- बिन D0: 2.2V से 2.4V (सामान्य 2.3V)
फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए माप सहनशीलता ±0.1V है। ये बिन ग्राहकों को समानांतर या श्रेणी विन्यास के लिए समान वोल्टेज वाले LED चुनने की अनुमति देते हैं।
3.2 प्रमुख तरंगदैर्ध्य बिनिंग
प्रमुख तरंगदैर्ध्य (λD) 20mA और 25°C पर मापा जाता है, जिसमें दो बिन एम्बर स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं:
- बिन A00: 600nm से 605nm
- बिन B00: 605nm से 610nm
माप सहनशीलता ±2nm है। वर्णक्रमीय आधा बैंडविड्थ आमतौर पर 15nm है, जो मोनोक्रोमैटिक संकेतकों के लिए उपयुक्त अपेक्षाकृत संकीर्ण रंग स्पेक्ट्रम दर्शाता है।
3.3 दीप्त तीव्रता बिनिंग
दीप्त तीव्रता (IV) को 20mA पर चार समूहों में बिन किया गया है:
- F20: 80 से 100 mcd
- G10: 100 से 120 mcd
- G20: 120 से 150 mcd
- H10: 150 से 180 mcd
माप सहनशीलता ±10% है।
3.4 देखने का कोण और रिवर्स करंट
देखने का कोण (2θ1/2) आमतौर पर 140 डिग्री है, जो एक विस्तृत विकिरण पैटर्न सुनिश्चित करता है। VR=5V पर रिवर्स करंट अधिकतम 10μA है, जो अच्छी जंक्शन गुणवत्ता दर्शाता है।
3.5 तापीय प्रतिरोध
जंक्शन से सोल्डर बिंदु तक तापीय प्रतिरोध (RTHJ-S) अधिकतम 450°C/W है। यह पैरामीटर उच्च-धारा अनुप्रयोगों में तापीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
4. पूर्ण अधिकतम रेटिंग
Ts=25°C पर LED को निम्नलिखित पूर्ण अधिकतम रेटिंग से अधिक संचालित नहीं किया जाना चाहिए:
- शक्ति अपव्यय: 72 mW
- फॉरवर्ड करंट: 30 mA (निरंतर)
- पीक फॉरवर्ड करंट (पल्स): 60 mA (1/10 ड्यूटी साइकिल, 0.1ms पल्स चौड़ाई)
- इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (HBM): 2000 V
- ऑपरेटिंग तापमान: -40 से +85 °C
- भंडारण तापमान: -40 से +85 °C
- जंक्शन तापमान: 95 °C
यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि उत्पाद इन सीमाओं से अधिक न हो, क्योंकि ऐसा करने से स्थायी क्षति हो सकती है।
5. सामान्य ऑप्टिकल विशेषताओं के वक्र
निम्नलिखित वक्र विभिन्न परिस्थितियों में LED के सामान्य प्रदर्शन को दर्शाते हैं (जब तक अन्यथा न कहा जाए, सभी Ts=25°C पर मापे गए):
5.1 फॉरवर्ड वोल्टेज बनाम फॉरवर्ड करंट
जैसे-जैसे फॉरवर्ड करंट 0 से 30mA तक बढ़ता है, फॉरवर्ड वोल्टेज लगभग रैखिक रूप से लगभग 1.8V से 2.4V (बिन के आधार पर) तक बढ़ता है। यह संबंध ड्राइवर डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है।
5.2 फॉरवर्ड करंट बनाम सापेक्ष तीव्रता
सापेक्ष दीप्त तीव्रता फॉरवर्ड करंट के साथ लगभग रैखिक रूप से 30mA तक बढ़ती है, उच्च धाराओं पर कुछ संतृप्ति के साथ।
5.3 पिन तापमान बनाम सापेक्ष तीव्रता
उच्च पिन तापमान पर, सापेक्ष तीव्रता घट जाती है। वक्र दर्शाता है कि 85°C पर, तीव्रता 25°C मान के लगभग 70% तक गिर सकती है।
5.4 फॉरवर्ड करंट बनाम प्रमुख तरंगदैर्ध्य
प्रमुख तरंगदैर्ध्य फॉरवर्ड करंट के साथ थोड़ा स्थानांतरित होता है। 20mA पर, तरंगदैर्ध्य निर्दिष्ट बिन के भीतर है, लेकिन उच्च धाराओं पर थोड़ा लाल स्थानांतरण हो सकता है।
5.5 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य
वर्णक्रमीय वितरण लगभग 15nm के आधे बैंडविड्थ के साथ 605nm के आसपास चरम तीव्रता दिखाता है।
5.6 विकिरण पैटर्न
विकिरण पैटर्न लैम्बर्टियन जैसा है जिसमें विस्तृत 140° देखने का कोण है। ऑफ-एक्सिस 70° पर सापेक्ष तीव्रता 50% तक गिर जाती है।
6. पैकेजिंग जानकारी
6.1 कैरियर टेप आयाम
LED को 8.0mm चौड़ाई और 4.0mm पॉकेट पिच वाले कैरियर टेप में पैक किया जाता है। प्रत्येक पॉकेट में ध्रुवीयता अभिविन्यास चिह्नित एक LED होता है। टेप को शीर्ष कवर टेप से सील किया जाता है। आयाम हैं: चौड़ाई 8.00mm, पॉकेट पिच 4.00mm, पॉकेट गहराई 0.95mm, और स्प्रोकेट होल से दूरी 2.00mm।
6.2 रील आयाम
प्रत्येक रील का व्यास 178mm ±1mm, चौड़ाई 8.0mm ±0.1mm, हब व्यास 60mm ±1mm, और केंद्र छेद व्यास 13.0mm ±0.5mm है। प्रति रील में 4000 LED होते हैं।
6.3 लेबल जानकारी
लेबल में भाग संख्या, विशिष्टता संख्या, लॉट संख्या, बिन कोड (दीप्त फ्लक्स, रंगीनता, फॉरवर्ड वोल्टेज, तरंगदैर्ध्य सहित), मात्रा और तारीख शामिल है। बिन कोड ट्रेसेबिलिटी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन श्रेणी को एन्कोड करता है।
6.4 नमी प्रतिरोधी पैकिंग
रीलों को एक डेसिकेंट और आर्द्रता संकेतक कार्ड के साथ नमी अवरोधक बैग में रखा जाता है। बैग को सील और लेबल किया जाता है। नमी संवेदनशीलता स्तर 3 है, जिसका अर्थ है कि बैग खोलने के बाद LED का फ्लोर लाइफ 168 घंटे है, ≤30°C और ≤60% RH की स्थितियों में।
6.5 कार्डबोर्ड बॉक्स
सील किए गए बैग शिपमेंट के लिए कार्डबोर्ड बक्सों में पैक किए जाते हैं। बॉक्स यांत्रिक सुरक्षा और स्टैकिंग क्षमता प्रदान करता है।
7. विश्वसनीयता परीक्षण आइटम और मानदंड
7.1 विश्वसनीयता परीक्षण
JEDEC मानकों के अनुसार विभिन्न विश्वसनीयता परीक्षणों के माध्यम से LED योग्य साबित हुआ है। इनमें शामिल हैं:
- रिफ्लो सोल्डरिंग: 260°C अधिकतम 10 सेकंड, 2 बार
- तापमान चक्र: -40°C से 100°C, 100 चक्र
- थर्मल शॉक: -40°C से 100°C, 300 चक्र
- उच्च तापमान भंडारण: 100°C पर 1000 घंटे
- निम्न तापमान भंडारण: -40°C पर 1000 घंटे
- जीवन परीक्षण: 25°C, 20mA पर 1000 घंटे
सभी परीक्षण 22 नमूनों पर किए गए जिनमें स्वीकृति मानदंड 0 विफलताएं और 1 अस्वीकार था।
7.2 विफलता मानदंड
तनाव के बाद, LED विफल माना जाता है यदि:
- फॉरवर्ड वोल्टेज ऊपरी विशिष्टता सीमा के 1.1 गुना से अधिक हो।
- रिवर्स करंट ऊपरी विशिष्टता सीमा के 2.0 गुना से अधिक हो।
- दीप्त फ्लक्स निचली विशिष्टता सीमा के 0.7 गुना से नीचे चला जाए।
8. SMT रिफ्लो सोल्डरिंग निर्देश
8.1 रिफ्लो प्रोफाइल
अनुशंसित रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोफाइल इस प्रकार है (JEDEC J-STD-020 के अनुसार):
- औसत रैंप-अप दर (Tsmax से TP): अधिकतम 3°C/s
- प्रीहीट: 150°C से 200°C तक 60 से 120 सेकंड
- 217°C (TL) से ऊपर का समय: अधिकतम 60 सेकंड
- पीक तापमान (TP): 260°C
- पीक के 5°C के भीतर का समय: अधिकतम 30 सेकंड
- रैंप-डाउन दर: अधिकतम 6°C/s
- 25°C से पीक तक का समय: अधिकतम 8 मिनट
रिफ्लो सोल्डरिंग दो बार से अधिक नहीं की जानी चाहिए। यदि दो सोल्डरिंग प्रक्रियाओं के बीच 24 घंटे से अधिक समय बीत जाता है, तो LED नमी को अवशोषित कर सकते हैं और बेकिंग की आवश्यकता हो सकती है।
8.2 हाथ सोल्डरिंग
यदि हाथ सोल्डरिंग आवश्यक है, तो आयरन का तापमान 300°C से नीचे और संपर्क समय 3 सेकंड से कम होना चाहिए। हाथ सोल्डरिंग केवल एक बार तक सीमित है।
8.3 मरम्मत
रिफ्लो के बाद मरम्मत की अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि अपरिहार्य है, तो डबल-हेड सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाना चाहिए, और LED विशेषताओं पर प्रभाव की पुष्टि की जानी चाहिए।
8.4 सावधानियां
- LED को मुड़े हुए PCB खंडों पर न लगाएं।
- सोल्डरिंग के बाद ठंडा करने के दौरान यांत्रिक बल या कंपन न लगाएं।
- डिवाइस को तेजी से ठंडा न करें।
9. हैंडलिंग सावधानियां और भंडारण
9.1 पर्यावरणीय विचार
सिल्वर प्लेटेड लीडफ्रेम के क्षरण को रोकने के लिए ऑपरेटिंग वातावरण और मेटिंग सामग्री में सल्फर और इसके यौगिकों की मात्रा 100PPM से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, ब्रोमीन और क्लोरीन की अलग-अलग मात्रा प्रत्येक 900PPM से कम और उनकी कुल मात्रा 1500PPM से कम होनी चाहिए।
9.2 वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)
फिक्स्चर सामग्री से उत्सर्जित VOCs सिलिकॉन एनकैप्सुलेंट में प्रवेश कर सकते हैं और गर्मी और प्रकाश के तहत मलिनकिरण का कारण बन सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण प्रकाश हानि होती है। निर्माता किसी भी रसायन के उपयोग के खिलाफ सलाह देता है जो डिवाइस के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। LED के संपर्क में आने वाली सभी सामग्रियों के लिए अनुकूलता परीक्षण की सिफारिश की जाती है।
9.3 सर्किट डिजाइन
प्रत्येक LED के माध्यम से धारा पूर्ण अधिकतम रेटिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। मामूली वोल्टेज बदलावों से क्षति को रोकने के लिए करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। सर्किट को संचालन के दौरान केवल फॉरवर्ड वोल्टेज लागू करना चाहिए; रिवर्स वोल्टेज प्रवास और क्षति का कारण बन सकता है।
9.4 तापीय डिजाइन
तापीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मी उत्पादन दीप्त दक्षता को कम करता है और रंग को स्थानांतरित करता है। जंक्शन तापमान को अधिकतम रेटिंग 95°C से नीचे रखने के लिए पर्याप्त हीट सिंकिंग और PCB डिजाइन आवश्यक है।
9.5 भंडारण की स्थितियां
- एल्युमिनियम बैग खोलने से पहले: तिथि से 1 वर्ष तक ≤30°C और ≤75% RH पर स्टोर करें।
- खोलने के बाद: ≤30°C और ≤60% RH पर 168 घंटे तक स्टोर करें।
- यदि भंडारण की स्थिति पार हो गई है या बैग क्षतिग्रस्त है, तो उपयोग से पहले 60±5°C पर ≥24 घंटे के लिए बेक करें।
9.6 ESD सुरक्षा
LED इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज और विद्युत अतिभार के प्रति संवेदनशील होते हैं। हैंडलिंग और असेंबली के दौरान उचित ESD नियंत्रण उपायों (जैसे, ग्राउंडेड वर्कस्टेशन, एंटीस्टैटिक बैग) का उपयोग किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया निर्माता के प्रासंगिक अनुप्रयोग नोट्स देखें।
LED विनिर्देश शब्दावली
LED तकनीकी शर्तों की संपूर्ण व्याख्या
प्रकाश विद्युत प्रदर्शन
| शब्द | इकाई/प्रतिनिधित्व | सरल स्पष्टीकरण | क्यों महत्वपूर्ण है |
|---|---|---|---|
| दीप्ति दक्षता | lm/W (लुमेन प्रति वाट) | बिजली के प्रति वाट प्रकाश उत्पादन, उच्च का अर्थ अधिक ऊर्जा कुशल। | सीधे ऊर्जा दक्षता ग्रेड और बिजली लागत निर्धारित करता है। |
| दीप्ति प्रवाह | lm (लुमेन) | स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश, आमतौर पर "चमक" कहा जाता है। | निर्धारित करता है कि प्रकाश पर्याप्त चमकीला है या नहीं। |
| देखने का कोण | ° (डिग्री), उदा., 120° | कोण जहां प्रकाश तीव्रता आधी हो जाती है, बीम चौड़ाई निर्धारित करता है। | प्रकाश व्यवस्था रेंज और एकरूपता को प्रभावित करता है। |
| सीसीटी (रंग तापमान) | K (केल्विन), उदा., 2700K/6500K | प्रकाश की गर्माहट/ठंडक, निचले मान पीले/गर्म, उच्च सफेद/ठंडे। | प्रकाश व्यवस्था वातावरण और उपयुक्त परिदृश्य निर्धारित करता है। |
| सीआरआई / आरए | इकाईहीन, 0–100 | वस्तु रंगों को सही ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता, Ra≥80 अच्छा है। | रंग प्रामाणिकता को प्रभावित करता है, मॉल, संग्रहालय जैसे उच्च मांग वाले स्थानों में उपयोग किया जाता है। |
| एसडीसीएम | मैकएडम दीर्घवृत्त चरण, उदा., "5-चरण" | रंग संगति मीट्रिक, छोटे चरण अधिक संगत रंग का मतलब। | एलईडी के एक ही बैच में एक समान रंग सुनिश्चित करता है। |
| प्रमुख तरंगदैर्ध्य | nm (नैनोमीटर), उदा., 620nm (लाल) | रंगीन एलईडी के रंग के अनुरूप तरंगदैर्ध्य। | लाल, पीले, हरे मोनोक्रोम एलईडी के रंग की छटा निर्धारित करता है। |
| वर्णक्रमीय वितरण | तरंगदैर्ध्य बनाम तीव्रता वक्र | तरंगदैर्ध्य में तीव्रता वितरण दिखाता है। | रंग प्रस्तुति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। |
विद्युत मापदंड
| शब्द | प्रतीक | सरल स्पष्टीकरण | डिजाइन विचार |
|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज | Vf | एलईडी चालू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, "प्रारंभिक सीमा" की तरह। | ड्राइवर वोल्टेज ≥Vf होना चाहिए, श्रृंखला एलईडी के लिए वोल्टेज जुड़ते हैं। |
| फॉरवर्ड करंट | If | सामान्य एलईडी संचालन के लिए करंट मान। | आमतौर पर स्थिर धारा ड्राइव, करंट चमक और जीवनकाल निर्धारित करता है। |
| अधिकतम पल्स करंट | Ifp | छोटी अवधि के लिए सहन करने योग्य पीक करंट, डिमिंग या फ्लैशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। | क्षति से बचने के लिए पल्स चौड़ाई और ड्यूटी साइकिल को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। |
| रिवर्स वोल्टेज | Vr | अधिकतम रिवर्स वोल्टेज एलईडी सहन कर सकता है, इसके आगे ब्रेकडाउन हो सकता है। | सर्किट को रिवर्स कनेक्शन या वोल्टेज स्पाइक्स को रोकना चाहिए। |
| थर्मल रेजिस्टेंस | Rth (°C/W) | चिप से सोल्डर तक गर्मी हस्तांतरण का प्रतिरोध, कम बेहतर है। | उच्च थर्मल रेजिस्टेंस के लिए मजबूत हीट डिसिपेशन की आवश्यकता होती है। |
| ईएसडी प्रतिरक्षा | V (HBM), उदा., 1000V | इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का सामना करने की क्षमता, उच्च का मतलब कम असुरक्षित। | उत्पादन में एंटी-स्टैटिक उपायों की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से संवेदनशील एलईडी के लिए। |
थर्मल प्रबंधन और विश्वसनीयता
| शब्द | मुख्य मीट्रिक | सरल स्पष्टीकरण | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| जंक्शन तापमान | Tj (°C) | एलईडी चिप के अंदर वास्तविक संचालन तापमान। | हर 10°C कमी जीवनकाल दोगुना कर सकती है; बहुत अधिक प्रकाश क्षय, रंग परिवर्तन का कारण बनता है। |
| लुमेन मूल्यह्रास | L70 / L80 (घंटे) | चमक को प्रारंभिक के 70% या 80% तक गिरने का समय। | सीधे एलईडी "सेवा जीवन" को परिभाषित करता है। |
| लुमेन रखरखाव | % (उदा., 70%) | समय के बाद बची हुई चमक का प्रतिशत। | दीर्घकालिक उपयोग पर चमक प्रतिधारण को दर्शाता है। |
| रंग परिवर्तन | Δu′v′ या मैकएडम दीर्घवृत्त | उपयोग के दौरान रंग परिवर्तन की डिग्री। | प्रकाश व्यवस्था दृश्यों में रंग संगति को प्रभावित करता है। |
| थर्मल एजिंग | सामग्री क्षरण | दीर्घकालिक उच्च तापमान के कारण क्षरण। | चमक गिरावट, रंग परिवर्तन, या ओपन-सर्किट विफलता का कारण बन सकता है। |
पैकेजिंग और सामग्री
| शब्द | सामान्य प्रकार | सरल स्पष्टीकरण | विशेषताएं और अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग प्रकार | ईएमसी, पीपीए, सिरेमिक | चिप की सुरक्षा करने वाली आवास सामग्री, ऑप्टिकल/थर्मल इंटरफेस प्रदान करती है। | ईएमसी: अच्छी गर्मी प्रतिरोध, कम लागत; सिरेमिक: बेहतर गर्मी अपव्यय, लंबी जीवन। |
| चिप संरचना | फ्रंट, फ्लिप चिप | चिप इलेक्ट्रोड व्यवस्था। | फ्लिप चिप: बेहतर गर्मी अपव्यय, उच्च दक्षता, उच्च शक्ति के लिए। |
| फॉस्फर कोटिंग | वाईएजी, सिलिकेट, नाइट्राइड | ब्लू चिप को कवर करता है, कुछ को पीले/लाल में परिवर्तित करता है, सफेद में मिलाता है। | विभिन्न फॉस्फर दक्षता, सीसीटी और सीआरआई को प्रभावित करते हैं। |
| लेंस/ऑप्टिक्स | फ्लैट, माइक्रोलेंस, टीआईआर | सतह पर प्रकाश वितरण नियंत्रित करने वाली ऑप्टिकल संरचना। | देखने के कोण और प्रकाश वितरण वक्र निर्धारित करता है। |
गुणवत्ता नियंत्रण और बिनिंग
| शब्द | बिनिंग सामग्री | सरल स्पष्टीकरण | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| दीप्ति प्रवाह बिन | कोड उदा., 2G, 2H | चमक के अनुसार समूहीकृत, प्रत्येक समूह में न्यूनतम/अधिकतम लुमेन मान होते हैं। | एक ही बैच में एक समान चमक सुनिश्चित करता है। |
| वोल्टेज बिन | कोड उदा., 6W, 6X | फॉरवर्ड वोल्टेज रेंज के अनुसार समूहीकृत। | ड्राइवर मिलान सुविधाजनक बनाता है, सिस्टम दक्षता में सुधार करता है। |
| रंग बिन | 5-चरण मैकएडम दीर्घवृत्त | रंग निर्देशांक के अनुसार समूहीकृत, एक तंग श्रेणी सुनिश्चित करना। | रंग संगति की गारंटी देता है, फिक्स्चर के भीतर असमान रंग से बचाता है। |
| सीसीटी बिन | 2700K, 3000K आदि | सीसीटी के अनुसार समूहीकृत, प्रत्येक में संबंधित निर्देशांक श्रेणी होती है। | विभिन्न दृश्य सीसीटी आवश्यकताओं को पूरा करता है। |
परीक्षण और प्रमाणन
| शब्द | मानक/परीक्षण | सरल स्पष्टीकरण | महत्व |
|---|---|---|---|
| एलएम-80 | लुमेन रखरखाव परीक्षण | निरंतर तापमान पर दीर्घकालिक प्रकाश व्यवस्था, चमक क्षय रिकॉर्डिंग। | एलईडी जीवन का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है (टीएम-21 के साथ)। |
| टीएम-21 | जीवन अनुमान मानक | एलएम-80 डेटा के आधार पर वास्तविक परिस्थितियों में जीवन का अनुमान लगाता है। | वैज्ञानिक जीवन पूर्वानुमान प्रदान करता है। |
| आईईएसएनए | प्रकाश व्यवस्था इंजीनियरिंग सोसायटी | ऑप्टिकल, विद्युत, थर्मल परीक्षण विधियों को शामिल करता है। | उद्योग-मान्यता प्राप्त परीक्षण आधार। |
| आरओएचएस / रीच | पर्यावरण प्रमाणीकरण | हानिकारक पदार्थ (सीसा, पारा) न होने की गारंटी देता है। | अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार पहुंच आवश्यकता। |
| एनर्जी स्टार / डीएलसी | ऊर्जा दक्षता प्रमाणीकरण | प्रकाश व्यवस्था उत्पादों के लिए ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन प्रमाणीकरण। | सरकारी खरीद, सब्सिडी कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है। |