विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य लाभ
- 1.2 लक्षित बाजार और अनुप्रयोग
- 2. गहन तकनीकी पैरामीटर विश्लेषण
- 2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
- 2.2 विद्युत-प्रकाशीय विशेषताएँ
- 3. बिनिंग सिस्टम स्पष्टीकरण
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 4.1 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंग दैर्ध्य
- 4.2 दिशात्मकता पैटर्न
- 4.3 फॉरवर्ड करंट बनाम फॉरवर्ड वोल्टेज (I-V वक्र)
- 4.4 सापेक्ष तीव्रता बनाम फॉरवर्ड करंट
- 4.5 थर्मल प्रदर्शन वक्र
- 5. यांत्रिक और पैकेज जानकारी
- 5.1 पैकेज आयाम
- 5.2 ध्रुवता पहचान
- 6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
- 6.1 लीड फॉर्मिंग (यदि पूर्व-गठित लीड के लिए लागू हो)
- 6.2 सोल्डरिंग पैरामीटर
- 6.3 महत्वपूर्ण सोल्डरिंग नोट्स
- 6.4 सफाई
- 6.5 भंडारण स्थितियाँ
- 7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग जानकारी
- 7.1 पैकिंग विनिर्देश
- 7.2 लेबल स्पष्टीकरण
- 8. अनुप्रयोग नोट्स और डिजाइन विचार
- 8.1 थर्मल प्रबंधन
- 8.2 करंट ड्राइविंग
- 8.3 ऑप्टिकल डिजाइन
- 9. तकनीकी तुलना और भेदभाव
- 10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी पैरामीटर के आधार पर)
- 11. व्यावहारिक उपयोग केस उदाहरण
- 12. प्रौद्योगिकी सिद्धांत परिचय
- 13. उद्योग के रुझान
1. उत्पाद अवलोकन
यह दस्तावेज़ एक उच्च चमक, चमकदार हरे एलईडी लैंप के विनिर्देशों का विवरण देता है। यह उपकरण उन अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर श्रृंखला का हिस्सा है जिन्हें श्रेष्ठ प्रकाश उत्पादन की आवश्यकता होती है। यह पानी की तरह साफ रेजिन में एनकैप्सुलेटेड InGaN चिप तकनीक का उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक जीवंत और तीव्र हरा उत्सर्जन होता है। उत्पाद को विश्वसनीयता और मजबूती को प्रमुख विशेषताओं के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में एकीकरण के लिए उपयुक्त है।
1.1 मुख्य लाभ
यह एलईडी डिजाइनरों और निर्माताओं के लिए कई प्रमुख लाभ प्रदान करता है। यह विभिन्न ऑप्टिकल आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न व्यूइंग एंगल का विकल्प प्रदान करता है। घटक स्वचालित पिक-एंड-प्लेस असेंबली प्रक्रियाओं के साथ संगतता के लिए टेप और रील पर उपलब्ध है, जिससे उत्पादन दक्षता बढ़ती है। इसके अलावा, उत्पाद प्रमुख पर्यावरणीय और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करता है, जिसमें RoHS, EU REACH शामिल हैं, और इसे हैलोजन-मुक्त के रूप में निर्मित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए सख्त वैश्विक मानकों को पूरा करता है।
1.2 लक्षित बाजार और अनुप्रयोग
यह एलईडी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले बैकलाइटिंग बाजारों को लक्षित करता है। इसके प्राथमिक अनुप्रयोगों में टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीफोन और अन्य कंप्यूटिंग उपकरणों में एक संकेतक या बैकलाइट स्रोत के रूप में उपयोग शामिल है जहाँ एक स्पष्ट, चमकदार हरे संकेत की आवश्यकता होती है।
2. गहन तकनीकी पैरामीटर विश्लेषण
एलईडी का प्रदर्शन विशिष्ट परीक्षण स्थितियों के तहत परिभाषित किया गया है, आमतौर पर 25°C के परिवेश के तापमान (Ta) पर। उचित सर्किट डिजाइन और थर्मल प्रबंधन के लिए इन मापदंडों को समझना महत्वपूर्ण है।
2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
ये रेटिंग उन तनाव सीमाओं को परिभाषित करती हैं जिनके परे उपकरण को स्थायी क्षति हो सकती है। इनका उद्देश्य सामान्य संचालन के लिए नहीं है।
- निरंतर फॉरवर्ड करंट (IF):25 mA. इस धारा को पार करने से अत्यधिक जंक्शन तापमान और त्वरित गिरावट हो सकती है।
- पीक फॉरवर्ड करंट (IFP):100 mA (1/10 ड्यूटी साइकिल और 1 kHz आवृत्ति पर)। यह रेटिंग केवल पल्स्ड ऑपरेशन के लिए है।
- रिवर्स वोल्टेज (VR):5 V. उच्च रिवर्स वोल्टेज लगाने से ब्रेकडाउन हो सकता है।
- पावर डिसिपेशन (Pd):90 mW. यह वह अधिकतम शक्ति है जिसे पैकेज डिसिपेट कर सकता है।
- संचालन और भंडारण तापमान:-40°C से +85°C (संचालन) और -40°C से +100°C (भंडारण) की सीमा।
- सोल्डरिंग तापमान (Tsol):अधिकतम 5 सेकंड के लिए 260°C, रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोफाइल सहनशीलता को परिभाषित करता है।
2.2 विद्युत-प्रकाशीय विशेषताएँ
ये मानक परीक्षण धारा IF=20mA पर मापे गए विशिष्ट प्रदर्शन पैरामीटर हैं।
- ल्यूमिनस इंटेंसिटी (Iv):5000 mcd (न्यूनतम) से 8000 mcd (विशिष्ट) तक की सीमा। यह उच्च तीव्रता इस श्रृंखला की एक परिभाषित विशेषता है।
- व्यूइंग एंगल (2θ1/2):आमतौर पर 30 डिग्री, जो मध्यम रूप से केंद्रित बीम को इंगित करता है।
- पीक वेवलेंथ (λp):518 nm, औरडोमिनेंट वेवलेंथ (λd):525 nm, रंग को चमकदार हरा के रूप में वर्गीकृत करता है।
- फॉरवर्ड वोल्टेज (VF):2.7V (न्यूनतम) से 3.7V (अधिकतम) तक की सीमा, 20mA पर 3.3V का एक विशिष्ट मान। यह पैरामीटर ड्राइवर डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है।
- रिवर्स करंट (IR):VR=5V पर अधिकतम 50 µA।
3. बिनिंग सिस्टम स्पष्टीकरण
उत्पाद बड़े पैमाने पर उत्पादन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख ऑप्टिकल और विद्युत पैरामीटर के आधार पर इकाइयों को वर्गीकृत करने के लिए एक बिनिंग सिस्टम का उपयोग करता है। लेबल CAT, HUE, और REF इन बिन से मेल खाते हैं।
- CAT:ल्यूमिनस इंटेंसिटी के रैंक। इकाइयों को उनके मापे गए प्रकाश उत्पादन के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है।
- HUE:डोमिनेंट वेवलेंथ के रैंक। यह बिनिंग समान पीक उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य वाले एलईडी को समूहित करके रंग स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- REF:फॉरवर्ड वोल्टेज के रैंक। करंट-लिमिटिंग सर्किट डिजाइन को सरल बनाने के लिए एलईडी को उनके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर समूहित किया जाता है।
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
डेटाशीट कई विशेषता वक्र प्रदान करती है जो विभिन्न परिस्थितियों में उपकरण के व्यवहार को दर्शाती है।
4.1 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंग दैर्ध्य
यह स्पेक्ट्रल वितरण वक्र 518 nm (हरा) पर 35 nm की विशिष्ट स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ (Δλ) के साथ उत्सर्जन शिखर दिखाता है, जो रंग की शुद्धता को परिभाषित करता है।
4.2 दिशात्मकता पैटर्न
A polar plot illustrating the spatial distribution of light, correlating with the 30-degree viewing angle, showing how intensity decreases from the center axis.
4.3 फॉरवर्ड करंट बनाम फॉरवर्ड वोल्टेज (I-V वक्र)
यह वक्र गैर-रेखीय है, जो एक डायोड की विशिष्ट है। यह लागू फॉरवर्ड वोल्टेज और परिणामी धारा के बीच संबंध दिखाता है। 20mA पर 3.3V का विशिष्ट VF एक प्रमुख ऑपरेटिंग बिंदु है।
4.4 सापेक्ष तीव्रता बनाम फॉरवर्ड करंट
यह ग्राफ दर्शाता है कि प्रकाश उत्पादन (तीव्रता) फॉरवर्ड करंट के साथ बढ़ता है, लेकिन उच्च धाराओं पर थर्मल प्रभाव और दक्षता में गिरावट के कारण संबंध उप-रेखीय हो सकता है।
4.5 थर्मल प्रदर्शन वक्र
सापेक्ष तीव्रता बनाम परिवेश तापमान:दर्शाता है कि परिवेश के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश उत्पादन कैसे कम होता है, गर्म वातावरण में अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक।
फॉरवर्ड करंट बनाम परिवेश तापमान:अक्सर डी-रेटिंग दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह दर्शाता है कि ओवरहीटिंग को रोकने के लिए तापमान बढ़ने के साथ अधिकतम अनुमेय निरंतर धारा को कैसे कम किया जाना चाहिए।
5. यांत्रिक और पैकेज जानकारी
5.1 पैकेज आयाम
एलईडी एक मानक 7344 सतह-माउंट डिवाइस (एसएमडी) पैकेज का उपयोग करता है। प्रमुख आयामी नोट्स में शामिल हैं: सभी आयाम मिलीमीटर में हैं; फ्लैंज की ऊंचाई 1.5mm से कम होनी चाहिए; और सामान्य सहनशीलता जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ±0.25mm है। आयामी चित्र फुटप्रिंट डिजाइन के लिए सटीक माप प्रदान करता है।
5.2 ध्रुवता पहचान
कैथोड आमतौर पर पैकेज पर एक दृश्य मार्कर द्वारा इंगित किया जाता है, जैसे कि एक खांचा, हरा बिंदु, या कटा हुआ कोना। असेंबली के दौरान सही अभिविन्यास के लिए डेटाशीट का पैकेज आरेख सटीक चिह्न निर्दिष्ट करता है।
6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
एलईडी प्रदर्शन और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उचित हैंडलिंग आवश्यक है।
6.1 लीड फॉर्मिंग (यदि पूर्व-गठित लीड के लिए लागू हो)
- बेंडिंग एपॉक्सी बल्ब से कम से कम 3mm दूर होनी चाहिए ताकि डाई पर तनाव से बचा जा सके।
- फॉर्मिंग सोल्डरिंग से पहले और कमरे के तापमान पर की जानी चाहिए।
- पीसीबी होल एलईडी लीड के साथ पूरी तरह से संरेखित होने चाहिए ताकि माउंटिंग तनाव से बचा जा सके।
6.2 सोल्डरिंग पैरामीटर
हैंड सोल्डरिंग:आयरन टिप तापमान अधिकतम 300°C (30W आयरन के लिए), सोल्डरिंग समय अधिकतम 3 सेकंड, जोड़ से एपॉक्सी बल्ब तक न्यूनतम 3mm दूरी बनाए रखें।
वेव/डिप सोल्डरिंग:प्री-हीट तापमान अधिकतम 100°C (अधिकतम 60 सेकंड के लिए), सोल्डर बाथ तापमान अधिकतम 5 सेकंड के लिए 260°C, 3mm दूरी नियम बनाए रखते हुए। एक अनुशंसित सोल्डरिंग प्रोफाइल ग्राफ समय-तापमान संबंध को दर्शाता है।
6.3 महत्वपूर्ण सोल्डरिंग नोट्स
- उच्च तापमान के चरणों के दौरान लीड पर तनाव से बचें।
- एक से अधिक बार सोल्डर (डिप/हैंड) न करें।
- सोल्डरिंग के बाद कमरे के तापमान पर ठंडा होने के दौरान एलईडी को झटके/कंपन से बचाएं।
- सबसे कम प्रभावी सोल्डरिंग तापमान का उपयोग करें।
6.4 सफाई
यदि आवश्यक हो, तो केवल कमरे के तापमान पर ≤1 मिनट के लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ करें। अल्ट्रासोनिक सफाई से तब तक बचें जब तक कि पूर्व-योग्य न हो, क्योंकि यह आंतरिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है।
6.5 भंडारण स्थितियाँ
≤30°C और ≤70% सापेक्ष आर्द्रता पर संग्रहीत करें। शिपमेंट से 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।
7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग जानकारी
7.1 पैकिंग विनिर्देश
एलईडी को एंटी-स्टेटिक, नमी-प्रतिरोधी बैग में पैक किया जाता है। इन्हें आंतरिक कार्टन में रखा जाता है, जिन्हें फिर मास्टर बाहरी कार्टन में पैक किया जाता है। मानक पैकिंग मात्रा प्रति बैग 200-500 टुकड़े, प्रति आंतरिक कार्टन 5 बैग और प्रति बाहरी कार्टन 10 आंतरिक कार्टन है।
7.2 लेबल स्पष्टीकरण
पैकेजिंग पर लेबल में शामिल हैं: CPN (ग्राहक का पार्ट नंबर), P/N (निर्माता का पार्ट नंबर: 7344-15SUGC/S400-A5), QTY (मात्रा), CAT/HUE/REF (बिनिंग कोड), और LOT No. (ट्रेसबिलिटी लॉट नंबर)।
8. अनुप्रयोग नोट्स और डिजाइन विचार
8.1 थर्मल प्रबंधन
यह एक महत्वपूर्ण डिजाइन कारक है। उच्च परिवेश के तापमान पर करंट को उचित रूप से डी-रेट किया जाना चाहिए। डिजाइनरों को यह सुनिश्चित करने के लिए डी-रेटिंग वक्र (फॉरवर्ड करंट बनाम परिवेश तापमान ग्राफ द्वारा निहित) का संदर्भ लेना चाहिए कि जंक्शन तापमान सुरक्षित सीमा के भीतर रहे, एलईडी जीवनकाल को संरक्षित रखे और प्रकाश उत्पादन बनाए रखे।
8.2 करंट ड्राइविंग
इष्टतम स्थिरता और दक्षता के लिए एक श्रृंखला रोकनेवाला के साथ निरंतर वोल्टेज स्रोत पर एक निरंतर करंट ड्राइवर की सिफारिश की जाती है। ड्राइवर को 3.3V के विशिष्ट VF के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए और 25 mA की पूर्ण अधिकतम निरंतर धारा से अधिक नहीं होना चाहिए।
8.3 ऑप्टिकल डिजाइन
लेंस या लाइट गाइड डिजाइन करते समय 30-डिग्री व्यूइंग एंगल पर विचार किया जाना चाहिए। व्यापक प्रकाश व्यवस्था के लिए, द्वितीयक ऑप्टिक्स की आवश्यकता हो सकती है।
9. तकनीकी तुलना और भेदभाव
मानक संकेतक एलईडी की तुलना में, इस उपकरण का प्राथमिक भेदक इसकी बहुत उच्च ल्यूमिनस इंटेंसिटी (5000-8000 mcd) है, जो इसे उच्च दृश्यता वाले अनुप्रयोगों या एक कॉम्पैक्ट प्रकाश स्रोत के रूप में उपयुक्त बनाता है। वैश्विक बाजारों को लक्षित करने वाले पर्यावरण-जागरूक डिजाइनों के लिए हैलोजन-मुक्त और REACH मानकों का इसका अनुपालन भी एक महत्वपूर्ण लाभ है।
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी पैरामीटर के आधार पर)
प्रश्न: अनुशंसित ऑपरेटिंग करंट क्या है?
उत्तर: विद्युत-प्रकाशीय विशेषताओं का परीक्षण 20mA पर किया जाता है, जो मानक अनुशंसित ऑपरेटिंग बिंदु है। यह निर्दिष्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रदान करता है जबकि 25mA अधिकतम के भीतर अच्छी तरह से रहता है।
प्रश्न: क्या मैं इस एलईडी को 5V आपूर्ति से चला सकता हूँ?
उत्तर: सीधे नहीं। 3.3V के विशिष्ट VF के साथ, 5V आपूर्ति का उपयोग करते समय अतिरिक्त वोल्टेज को कम करने और सही करंट सेट करने के लिए एक श्रृंखला करंट-लिमिटिंग रोकनेवाला अनिवार्य है। रोकनेवाले के मूल्य की गणना ओम के नियम (R = (Vsupply - VF) / IF) के आधार पर की जानी चाहिए।
प्रश्न: तापमान चमक को कैसे प्रभावित करता है?
उत्तर: जैसा कि प्रदर्शन वक्रों में दिखाया गया है, परिवेश के तापमान में वृद्धि के साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो जाती है। उच्च तापमान वाले वातावरण के लिए उचित हीट सिंकिंग या करंट डी-रेटिंग आवश्यक है।
प्रश्न: पार्ट नंबर में "S400" क्या दर्शाता है?
उत्तर: जबकि यहाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, सामान्य उद्योग अभ्यास में, ऐसे प्रत्यय अक्सर विशिष्ट बिनिंग संयोजन (जैसे, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के लिए) या टेप/रील विनिर्देशों को दर्शाते हैं। सटीक अर्थ की पुष्टि विशिष्ट उत्पाद कैटलॉग के साथ की जानी चाहिए।
11. व्यावहारिक उपयोग केस उदाहरण
परिदृश्य: नेटवर्क राउटर पर स्टेटस इंडिकेटर के लिए बैकलाइट।एक डिजाइनर को "पावर ऑन" या "नेटवर्क गतिविधि" को इंगित करने के लिए एक चमकदार, विश्वसनीय हरे एलईडी की आवश्यकता होती है। वे इसकी उच्च तीव्रता के लिए इस एलईडी का चयन करते हैं। वे 7344 पैकेज आयामों से मेल खाने वाला एक पीसीबी फुटप्रिंट डिजाइन करते हैं। 18mA (थोड़ा रूढ़िवादी) प्रदान करने के लिए 3.3V रेल और एक श्रृंखला रोकनेवाला का उपयोग करके एक सरल ड्राइवर सर्किट की गणना की जाती है। असेंबली के दौरान, वे वेव सोल्डरिंग प्रोफाइल का पालन करते हैं। अंतिम उत्पाद एक स्पष्ट, चमकदार हरा संकेतक प्रदान करता है जो अच्छी तरह से रोशनी वाले कमरों में भी दिखाई देता है।
12. प्रौद्योगिकी सिद्धांत परिचय
यह एलईडी InGaN (इंडियम गैलियम नाइट्राइड) अर्धचालक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। जब p-n जंक्शन के पार एक फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल पुनर्संयोजित होते हैं, फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। InGaN मिश्र धातु की विशिष्ट संरचना बैंडगैप ऊर्जा निर्धारित करती है, जो बदले में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करती है—इस मामले में, हरा। पानी की तरह साफ एपॉक्सी रेजिन एक सुरक्षात्मक एनकैप्सुलेंट और एक प्राथमिक लेंस दोनों के रूप में कार्य करता है, प्रकाश उत्पादन बीम को आकार देता है।
13. उद्योग के रुझान
संकेतक और बैकलाइट एलईडी में रुझान उच्च दक्षता (प्रति वाट अधिक प्रकाश उत्पादन), कड़े बिनिंग के माध्यम से बेहतर रंग स्थिरता, और कठोर परिस्थितियों में बढ़ी हुई विश्वसनीयता की ओर जारी है। RoHS और REACH जैसे विकसित हो रहे पर्यावरणीय नियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए एक मजबूत प्रेरणा भी है। लघुकरण एक प्रमुख प्रवृत्ति बनी हुई है, हालांकि उच्च-शक्ति या उच्च-चमक अनुप्रयोगों के लिए, पैकेज को आकार को प्रभावी ढंग से गर्मी फैलाने की क्षमता के साथ संतुलित करना होगा।
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। |