विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य विशेषताएं और लाभ
- 1.2 लक्षित अनुप्रयोग
- 2. तकनीकी विनिर्देश और गहन विश्लेषण
- 2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स
- 2.2 इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषताएं (Ta= 25°C)
- 2.3 थर्मल विशेषताएं
- 3. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 3.1 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य
- 3.2 दिशात्मकता पैटर्न
- 3.3 अग्र धारा बनाम अग्र वोल्टेज (I-V वक्र)
- 3.4 सापेक्ष तीव्रता बनाम अग्र धारा
- 3.5 सापेक्ष तीव्रता बनाम परिवेशी तापमान
- 3.6 अग्र धारा बनाम परिवेशी तापमान
- 4. यांत्रिक और पैकेज सूचना
- 4.1 पैकेज आयाम
- 4.2 ध्रुवता पहचान
- 5. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
- 5.1 लीड फॉर्मिंग
- 5.2 भंडारण स्थितियां
- 5.3 सोल्डरिंग प्रक्रिया
- 5.4 सफाई
- 6. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग सूचना
- 6.1 पैकिंग विनिर्देश
- 6.2 पैकिंग मात्रा
- 6.3 लेबल स्पष्टीकरण
- 7. अनुप्रयोग नोट्स और डिज़ाइन विचार
- 7.1 विशिष्ट अनुप्रयोग सर्किट
- 7.2 डिज़ाइन में ताप प्रबंधन
- .3 Long-Term Reliability
- एलईडी को उसकी पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स के भीतर संचालित करना, विशेष रूप से करंट और तापमान के लिए, दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कारक है। ट्रांजिएंट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) से विद्युत अधिक तनाव (EOS) से बचना भी महत्वपूर्ण है, भले ही डिवाइस में कुछ अंतर्निहित सुरक्षा (5V रिवर्स वोल्टेज रेटिंग) हो।
- 8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- शिखर तरंगदैर्ध्य वह भौतिक तरंगदैर्ध्य है जहां एलईडी सबसे अधिक ऑप्टिकल शक्ति उत्सर्जित करती है। प्रमुख तरंगदैर्ध्य वह मनोभौतिक एकल तरंगदैर्ध्य है जिसे मानव आँख एलईडी के कुल प्रकाश आउटपुट के रंग से मेल खाते हुए मानती है। डीप रेड एलईडी के लिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आकार और मानव आँख की संवेदनशीलता (फोटोपिक प्रतिक्रिया) के कारण प्रमुख तरंगदैर्ध्य अक्सर शिखर तरंगदैर्ध्य से थोड़ा छोटा होता है।
- से थोड़ा ऊपर के वोल्टेज स्रोत से सीधे जोड़ने से करंट में बड़ी, संभावित रूप से विनाशकारी वृद्धि हो सकती है। हमेशा एक श्रृंखला करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर या एक समर्पित कॉन्स्टेंट-करंट एलईडी ड्राइवर का उपयोग करें।
- एलईडी पैकेज वातावरण से नमी अवशोषित कर सकते हैं। उच्च-तापमान सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान, यह फंसी हुई नमी तेजी से फैल सकती है, जिससे आंतरिक डिलैमिनेशन या \"पॉपकॉर्निंग\" हो सकता है, जो एपॉक्सी पैकेज को तोड़ देता है और एलईडी को नष्ट कर देता है। 3-महीने की शेल्फ लाइफ मानक फैक्ट्री ड्राई-पैक स्थितियों को मानती है। लंबे समय तक या आर्द्र वातावरण में भंडारित घटकों के लिए, सोल्डरिंग से पहले बेकिंग अक्सर आवश्यक होती है, निर्माता या उद्योग-मानक (जैसे, IPC/JEDEC) दिशानिर्देशों का पालन करते हुए।
1. उत्पाद अवलोकन
1383SDRD/S530-A3 एक उच्च-चमक वाला, डीप-रेड एलईडी लैंप है जिसे थ्रू-होल माउंटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक एलगैलिनपी (अल्युमीनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड) चिप सामग्री का उपयोग करता है जो लाल डिफ्यूज़्ड रेजिन लेंस के साथ एक डीप रेड उत्सर्जित रंग उत्पन्न करता है। यह श्रृंखला उन अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर की गई है जिन्हें श्रेष्ठ चमकदार तीव्रता और विश्वसनीय प्रदर्शन की आवश्यकता होती है।
1.1 मुख्य विशेषताएं और लाभ
- उच्च चमक:विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें उच्च चमकदार आउटपुट की आवश्यकता होती है।
- दृश्य कोण विकल्प:विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न दृश्य कोणों में उपलब्ध।
- मजबूत निर्माण:चुनौतीपूर्ण वातावरण में विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिए निर्मित।
- अनुपालन:यह उत्पाद सीसा-मुक्त है, और RoHS, EU REACH, और हैलोजन-मुक्त मानकों (Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm) का अनुपालन करता है।
- पैकेजिंग:स्वचालित असेंबली प्रक्रियाओं के लिए टेप और रील पर उपलब्ध।
1.2 लक्षित अनुप्रयोग
यह एलईडी संकेतक और बैकलाइटिंग अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं: टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीफोन, और सामान्य कंप्यूटिंग उपकरण।
2. तकनीकी विनिर्देश और गहन विश्लेषण
2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स
ये रेटिंग्स उन सीमाओं को परिभाषित करती हैं जिनके परे डिवाइस को स्थायी क्षति हो सकती है। इन स्थितियों में संचालन की गारंटी नहीं है।
- निरंतर अग्र धारा (IF):25 mA
- शिखर अग्र धारा (IFP):60 mA (ड्यूटी साइकिल 1/10 @ 1 kHz)
- रिवर्स वोल्टेज (VR):5 V
- शक्ति अपव्यय (Pd):60 mW
- संचालन तापमान (Topr):-40°C से +85°C
- भंडारण तापमान (Tstg):-40°C से +100°C
- सोल्डरिंग तापमान (Tsol):260°C पर 5 सेकंड (वेव या हैंड सोल्डरिंग)
2.2 इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषताएं (Ta= 25°C)
ये पैरामीटर मानक परीक्षण स्थितियों (IF= 20 mA) के तहत एलईडी के विशिष्ट प्रदर्शन को परिभाषित करते हैं।
- चमकदार तीव्रता (Iv):160 mcd (न्यूनतम), 320 mcd (विशिष्ट)। यह उच्च तीव्रता दृश्यता के लिए एक प्रमुख विशेषता है।
- दृश्य कोण (2θ1/2):30° (विशिष्ट)। यह कोणीय प्रसार को परिभाषित करता है जहां तीव्रता शिखर मूल्य के कम से कम आधी होती है।
- शिखर तरंगदैर्ध्य (λp):650 nm (विशिष्ट)। वह तरंगदैर्ध्य जिस पर ऑप्टिकल आउटपुट शक्ति अधिकतम होती है।
- प्रमुख तरंगदैर्ध्य (λd):639 nm (विशिष्ट)। वह एकल तरंगदैर्ध्य जिसे मानव आँख द्वारा रंग के रूप में माना जाता है।
- स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ (Δλ):20 nm (विशिष्ट)। उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य की सीमा, जो शिखर के आसपास केंद्रित होती है।
- अग्र वोल्टेज (VF):1.7 V (न्यूनतम), 2.0 V (विशिष्ट), 2.4 V (अधिकतम)। 20mA चालन करते समय एलईडी के पार वोल्टेज ड्रॉप।
- रिवर्स करंट (IR):10 µA (अधिकतम) VR= 5V पर।
माप सहनशीलता:अग्र वोल्टेज (±0.1V), चमकदार तीव्रता (±10%), प्रमुख तरंगदैर्ध्य (±1.0nm)। इन्हें सटीक डिज़ाइन में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2.3 थर्मल विशेषताएं
उचित ताप प्रबंधन एलईडी की दीर्घायु और प्रदर्शन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। संचालन और भंडारण तापमान सीमा का पालन किया जाना चाहिए। 60mW की शक्ति अपव्यय सीमा का सम्मान किया जाना चाहिए, जिसके लिए अक्सर उच्च परिवेशी तापमान पर करंट डीरेटिंग की आवश्यकता होती है।
3. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
डेटाशीट कई विशेषता वक्र प्रदान करती है जो विभिन्न परिस्थितियों में डिवाइस के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक हैं।
3.1 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य
यह वक्र स्पेक्ट्रल शक्ति वितरण दिखाता है, जो 650nm पर शिखर पर होता है और इसकी विशिष्ट बैंडविड्थ 20nm होती है, जो डीप रेड रंग आउटपुट की पुष्टि करती है।
3.2 दिशात्मकता पैटर्न
प्रकाश के स्थानिक वितरण को दर्शाता है, 30° दृश्य कोण की पुष्टि करता है। तीव्रता 0° (ऑन-एक्सिस) पर सबसे अधिक होती है और सममित रूप से घटती है।
3.3 अग्र धारा बनाम अग्र वोल्टेज (I-V वक्र)
यह गैर-रैखिक संबंध ड्राइवर डिज़ाइन के लिए मौलिक है। 20mA पर विशिष्ट VF2.0V है। वक्र एक डायोड के विशिष्ट घातीय संबंध को दर्शाता है।
3.4 सापेक्ष तीव्रता बनाम अग्र धारा
दर्शाता है कि संचालन सीमा के भीतर प्रकाश आउटपुट लगभग अग्र धारा के समानुपाती होता है, हालांकि दक्षता भिन्न हो सकती है।
3.5 सापेक्ष तीव्रता बनाम परिवेशी तापमान
चमकदार आउटपुट के नकारात्मक तापमान गुणांक को प्रदर्शित करता है। परिवेशी तापमान बढ़ने पर तीव्रता कम हो जाती है, जो ताप प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है।
3.6 अग्र धारा बनाम परिवेशी तापमान
अक्सर आवश्यक करंट डीरेटिंग निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, अधिकतम स्वीकार्य अग्र धारा कम हो जाती है क्योंकि परिवेशी तापमान अधिकतम संचालन सीमा की ओर बढ़ता है।
4. यांत्रिक और पैकेज सूचना
4.1 पैकेज आयाम
एलईडी में एक मानक 3mm गोल रेडियल लीडेड पैकेज होता है। प्रमुख आयामी नोट्स में शामिल हैं:
- सभी आयाम मिलीमीटर (mm) में हैं।
- फ्लैंज की ऊंचाई 1.5mm (0.059\") से कम होनी चाहिए।
- जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, मानक सहनशीलता ±0.25mm है।
डेटाशीट में विस्तृत आयामित चित्र लीड स्पेसिंग, बॉडी व्यास और समग्र ऊंचाई के लिए सटीक माप प्रदान करता है, जो पीसीबी फुटप्रिंट डिज़ाइन और आवरणों में उचित फिट सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
4.2 ध्रुवता पहचान
कैथोड को आमतौर पर एलईडी लेंस रिम पर एक फ्लैट स्पॉट और/या छोटी लीड द्वारा पहचाना जाता है। स्थापना के दौरान सही ध्रुवता का पालन किया जाना चाहिए।
5. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्षति को रोकने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
5.1 लीड फॉर्मिंग
- बेंडिंग एपॉक्सी बल्ब के आधार से कम से कम 3mm दूरी पर एक बिंदु पर होनी चाहिए।
- सोल्डरिंग से पहले लीड्स को फॉर्म करें।
- पैकेज पर तनाव से बचें। गलत संरेखित पीसीबी छेद जो लीड तनाव का कारण बनते हैं, एपॉक्सी और एलईडी प्रदर्शन को खराब कर सकते हैं।
- कमरे के तापमान पर लीड्स काटें।
5.2 भंडारण स्थितियां
- ≤30°C और ≤70% सापेक्ष आर्द्रता (RH) पर भंडारित करें।
- शिपिंग के बाद इन स्थितियों में शेल्फ लाइफ 3 महीने है।
- लंबे समय तक भंडारण (1 वर्ष तक) के लिए, नाइट्रोजन वातावरण और डिसिकेंट के साथ एक सील कंटेनर का उपयोग करें।
- संक्षेपण को रोकने के लिए आर्द्र वातावरण में तेजी से तापमान परिवर्तन से बचें।
5.3 सोल्डरिंग प्रक्रिया
सामान्य नियम:सोल्डर जॉइंट से एपॉक्सी बल्ब तक न्यूनतम 3mm की दूरी बनाए रखें।
हैंड सोल्डरिंग:
- आयरन टिप तापमान: अधिकतम 300°C (अधिकतम 30W आयरन)।
- सोल्डरिंग समय: प्रति लीड अधिकतम 3 सेकंड।
वेव/डिप सोल्डरिंग:
- प्रीहीट तापमान: अधिकतम 100°C (अधिकतम 60 सेकंड)।
- सोल्डर बाथ तापमान और समय: अधिकतम 260°C पर अधिकतम 5 सेकंड।
महत्वपूर्ण सोल्डरिंग नोट्स:
- जब एलईडी गर्म हो तो लीड्स पर यांत्रिक तनाव से बचें।
- डिप/हैंड सोल्डरिंग एक से अधिक बार न करें।
- सोल्डरिंग के बाद एलईडी को कमरे के तापमान तक ठंडा होने तक झटके/कंपन से बचाएं।
- शिखर सोल्डरिंग तापमान से तेजी से ठंडा होने से बचें।
- हमेशा सबसे कम प्रभावी सोल्डरिंग तापमान का उपयोग करें।
- वेव सोल्डरिंग पैरामीटर को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
5.4 सफाई
- यदि आवश्यक हो, तो केवल कमरे के तापमान पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ≤1 मिनट के लिए साफ करें।
- कमरे के तापमान पर हवा में सुखाएं।
- अल्ट्रासोनिक सफाई से बचें।यदि बिल्कुल आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्री-क्वालिफिकेशन आवश्यक है कि कोई क्षति न हो, क्योंकि यह शक्ति और असेंबली स्थितियों पर निर्भर करता है।
6. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग सूचना
6.1 पैकिंग विनिर्देश
एलईडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) सुरक्षा और नमी प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए पैक किया जाता है।
- प्राथमिक पैक:एंटी-इलेक्ट्रोस्टैटिक बैग।
- द्वितीयक पैक:आंतरिक कार्टन जिसमें कई बैग होते हैं।
- तृतीयक पैक:बाहरी कार्टन जिसमें कई आंतरिक कार्टन होते हैं।
6.2 पैकिंग मात्रा
- प्रति एंटी-स्टैटिक बैग 200-500 टुकड़े।
- प्रति आंतरिक कार्टन 5 बैग।
- प्रति बाहरी कार्टन 10 आंतरिक कार्टन।
6.3 लेबल स्पष्टीकरण
पैकेजिंग पर लेबल में प्रमुख जानकारी होती है: ग्राहक का पार्ट नंबर (CPN), निर्माता का पार्ट नंबर (P/N), मात्रा (QTY), बिनिंग रैंक (CAT), प्रमुख तरंगदैर्ध्य (HUE), संदर्भ डेटा (REF), और लॉट नंबर (LOT No)।
7. अनुप्रयोग नोट्स और डिज़ाइन विचार
7.1 विशिष्ट अनुप्रयोग सर्किट
वोल्टेज स्रोत से जोड़ते समय एलईडी के साथ श्रृंखला में हमेशा एक करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर का उपयोग करें। रेसिस्टर मान की गणना ओम के नियम का उपयोग करके की जा सकती है: R = (Vsource- VF) / IF. 5V स्रोत और VF= 2.0V के साथ 20mA के लक्ष्य IFके लिए: R = (5V - 2.0V) / 0.02A = 150 Ω। रेसिस्टर पावर रेटिंग P = IF2* R = (0.02)2* 150 = 0.06W होनी चाहिए, इसलिए एक मानक 1/8W या 1/4W रेसिस्टर पर्याप्त है।
7.2 डिज़ाइन में ताप प्रबंधन
जैसा कि डेटाशीट में नोट किया गया है, डिज़ाइन चरण के दौरान ताप प्रबंधन पर विचार किया जाना चाहिए। उच्च परिवेशी तापमान पर या अधिकतम रेटिंग के निकट धाराओं पर निरंतर संचालन के लिए, विचार करें:
- IFबनाम Ta curve.
- के आधार पर करंट डीरेटिंग लागू करना। यदि एलईडी बंद है तो पर्याप्त वेंटिलेशन या हीटसिंकिंग प्रदान करना। एलईडी लीड्स से जुड़े थर्मल रिलीफ या बड़े कॉपर क्षेत्र वाले पीसीबी का उपयोग करना जो हीट सिंक के रूप में कार्य करता है।
- Using a PCB with thermal relief or a larger copper area connected to the LED leads to act as a heat sink.
.3 Long-Term Reliability
7.3 दीर्घकालिक विश्वसनीयता
एलईडी को उसकी पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स के भीतर संचालित करना, विशेष रूप से करंट और तापमान के लिए, दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कारक है। ट्रांजिएंट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) से विद्युत अधिक तनाव (EOS) से बचना भी महत्वपूर्ण है, भले ही डिवाइस में कुछ अंतर्निहित सुरक्षा (5V रिवर्स वोल्टेज रेटिंग) हो।
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
8.1 शिखर तरंगदैर्ध्य (650nm) और प्रमुख तरंगदैर्ध्य (639nm) में क्या अंतर है?
शिखर तरंगदैर्ध्य वह भौतिक तरंगदैर्ध्य है जहां एलईडी सबसे अधिक ऑप्टिकल शक्ति उत्सर्जित करती है। प्रमुख तरंगदैर्ध्य वह मनोभौतिक एकल तरंगदैर्ध्य है जिसे मानव आँख एलईडी के कुल प्रकाश आउटपुट के रंग से मेल खाते हुए मानती है। डीप रेड एलईडी के लिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आकार और मानव आँख की संवेदनशीलता (फोटोपिक प्रतिक्रिया) के कारण प्रमुख तरंगदैर्ध्य अक्सर शिखर तरंगदैर्ध्य से थोड़ा छोटा होता है।
8.2 क्या मैं इस एलईडी को कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्रोत से चला सकता हूं?Fइसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाता है। एलईडी करंट-चालित उपकरण हैं। उनका अग्र वोल्टेज सहनशीलता रखता है और तापमान के साथ बदलता है। V
से थोड़ा ऊपर के वोल्टेज स्रोत से सीधे जोड़ने से करंट में बड़ी, संभावित रूप से विनाशकारी वृद्धि हो सकती है। हमेशा एक श्रृंखला करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर या एक समर्पित कॉन्स्टेंट-करंट एलईडी ड्राइवर का उपयोग करें।
8.3 भंडारण स्थिति (3 महीने) महत्वपूर्ण क्यों है?
एलईडी पैकेज वातावरण से नमी अवशोषित कर सकते हैं। उच्च-तापमान सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान, यह फंसी हुई नमी तेजी से फैल सकती है, जिससे आंतरिक डिलैमिनेशन या \"पॉपकॉर्निंग\" हो सकता है, जो एपॉक्सी पैकेज को तोड़ देता है और एलईडी को नष्ट कर देता है। 3-महीने की शेल्फ लाइफ मानक फैक्ट्री ड्राई-पैक स्थितियों को मानती है। लंबे समय तक या आर्द्र वातावरण में भंडारित घटकों के लिए, सोल्डरिंग से पहले बेकिंग अक्सर आवश्यक होती है, निर्माता या उद्योग-मानक (जैसे, IPC/JEDEC) दिशानिर्देशों का पालन करते हुए।
8.4 \"Pb-free\" और \"Halogen-Free\" का क्या अर्थ है?
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। |