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एलईडी घटक डेटाशीट - जीवनचक्र चरण संशोधन 3 - तकनीकी दस्तावेज़

एक एलईडी घटक के लिए जीवनचक्र चरण, संशोधन इतिहास और रिलीज़ जानकारी का विवरण देने वाली तकनीकी डेटाशीट। दस्तावेज़ नियंत्रण और संस्करण प्रबंधन पर केंद्रित।
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PDF दस्तावेज़ कवर - एलईडी घटक डेटाशीट - जीवनचक्र चरण संशोधन 3 - तकनीकी दस्तावेज़

विषयसूची

1. दस्तावेज़ अवलोकन

यह तकनीकी दस्तावेज़ एक एलईडी घटक के लिए डेटाशीट के रूप में कार्य करता है, जिसका प्राथमिक ध्यान इसके दस्तावेज़ जीवनचक्र और संशोधन नियंत्रण पर है। प्रदान की गई मूल जानकारी तकनीकी विशिष्टताओं के औपचारिक रिलीज़ और संस्करण प्रबंधन से संबंधित है। दस्तावेज़ को उसके जीवनचक्र के "संशोधन" चरण में होने के रूप में पहचाना गया है, जो इंगित करता है कि यह पिछले दस्तावेज़ का एक अद्यतन संस्करण है। संशोधन संख्या लगातार 3 के रूप में नोट की गई है, जो दर्शाता है कि यह तीसरा प्रमुख पुनरावृत्ति है। इस संशोधन के लिए रिलीज़ तिथि 13 अक्टूबर, 2015 को 16:57:38 पर मानकीकृत की गई है। एक प्रमुख विशेषता "समाप्ति अवधि" को "सदैव" पर सेट किया जाना है, जिसका अर्थ है कि इस दस्तावेज़ संस्करण की कोई पूर्वनिर्धारित समाप्ति तिथि नहीं है और इसे अनिश्चित काल तक मान्य रहने का इरादा है जब तक कि इसे किसी नए संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। यह सेटअप मूलभूत तकनीकी विशिष्टताओं के लिए विशिष्ट है जो एक स्थायी संदर्भ बिंदु बनाती हैं।

2. जीवनचक्र और संशोधन प्रबंधन

दस्तावेज़ संरचना बार-बार जीवनचक्र चरण और संशोधन विवरण पर ज़ोर देती है। यह दोहरावपूर्ण प्रस्तुति संभवतः यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यह महत्वपूर्ण मेटाडेटा प्रमुख रूप से दृश्यमान और स्पष्ट हो, जो विनिर्माण और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और पता लगाने के लिए आवश्यक है।

2.1 जीवनचक्र चरण: संशोधन

"जीवनचक्रचरण: संशोधन" का पदनाम स्पष्ट रूप से बताता है कि यह दस्तावेज़ एक मसौदा या अप्रचलित संस्करण नहीं है, बल्कि विशिष्टताओं का एक सक्रिय, सुधारित या अद्यतन सेट है। संशोधन चरण में होने का मतलब है कि यह प्रारंभिक मसौदा तैयार करने और समीक्षा चरणों से गुजर चुका है और उपयोग के लिए आधिकारिक रूप से जारी किया गया है।

2.2 संशोधन संख्या: 3

संशोधन संख्या "3" संस्करण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंजीनियरों, खरीद विशेषज्ञों और उत्पादन टीमों को सटीक रूप से पहचानने की अनुमति देती है कि कौन सा विशिष्टताओं का सेट एक घटक पर लागू होता है। यह पुराने पैरामीटर का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को रोकता है। संशोधन 2 से संशोधन 3 में परिवर्तनों में तकनीकी सहनशीलता, सामग्री विशिष्टताओं, परीक्षण प्रक्रियाओं, या अनुशंसित अनुप्रयोग नोट्स के अपडेट शामिल हो सकते हैं।

2.3 रिलीज़ तिथि और समय

विशिष्ट रिलीज़ टाइमस्टैम्प "2015-10-13 16:57:38.0" इस दस्तावेज़ संस्करण के लिए उत्पत्ति का एक सटीक बिंदु प्रदान करता है। यह ऑडिटिंग, अनुपालन और उन परिदृश्यों के लिए महत्वपूर्ण है जहां इस तिथि के बाद निर्मित घटकों के प्रदर्शन या विशिष्टताओं को इस विशिष्ट दस्तावेज़ संशोधन से वापस ट्रेस किया जाना चाहिए।

2.4 समाप्ति अवधि: सदैव

"समाप्ति अवधि: सदैव" विशेषता महत्वपूर्ण है। यह इंगित करता है कि यह संशोधन एक निश्चित तिथि के बाद स्वचालित रूप से अमान्य नहीं हो जाता है। इसके बजाय, यह शासी विशिष्टता बनी रहती है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से एक नए संशोधन (जैसे, संशोधन 4) द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। यह परिपक्व, स्थिर घटकों की डेटाशीट के लिए आम है जहां मूल तकनीक और डिज़ाइन में अक्सर बदलाव की उम्मीद नहीं की जाती है।

3. तकनीकी पैरामीटर और विशिष्टताएँ

हालांकि प्रदान किया गया पाठ अंश दस्तावेज़ मेटाडेटा पर केंद्रित है, इस संशोधन पर आधारित एक पूर्ण एलईडी डेटाशीट में विस्तृत तकनीकी पैरामीटर शामिल होंगे। निम्नलिखित अनुभाग ऐसे दस्तावेज़ में अपेक्षित विशिष्ट सामग्री की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे इस संशोधन 3 द्वारा परिभाषित किया जाएगा।

3.1 प्रकाशमितीय और रंग विशेषताएँ

एक व्यापक डेटाशीट एलईडी के प्रकाशमितीय गुणों को निर्दिष्ट करेगी। इसमें प्रमुख तरंगदैर्ध्य या सहसंबद्ध रंग तापमान (CCT) शामिल है, जो उत्सर्जित प्रकाश के रंग को परिभाषित करता है (जैसे, ठंडा सफेद, गर्म सफेद, लाल, नीला)। लुमेन (lm) में मापा गया दीप्त प्रवाह, कुल अनुभूत प्रकाश उत्पादन को इंगित करता है। सटीक रंग परिभाषा के लिए क्रोमैटिसिटी निर्देशांक (जैसे, CIE 1931 चार्ट पर) प्रदान किए जाएंगे। देखने का कोण, जो प्रकाश के कोणीय वितरण को निर्दिष्ट करता है (जैसे, 120 डिग्री), भी एक प्रमुख पैरामीटर है। ये विशेषताएँ अनुप्रयोग डिज़ाइन के लिए मौलिक हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि एलईडी आवश्यक चमक और रंग गुणवत्ता को पूरा करता है।

3.2 विद्युत और तापीय पैरामीटर

महत्वपूर्ण विद्युत विशिष्टताओं में एक दिए गए परीक्षण धारा पर अग्र वोल्टेज (Vf) शामिल है, जो ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन के लिए आवश्यक है। अग्र धारा (If) रेटिंग, निरंतर और शिखर दोनों, परिचालन सीमाओं को निर्धारित करती है। तापीय प्रतिरोध (जंक्शन से परिवेश या सोल्डर बिंदु तक) ऊष्मा अपव्यय के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि एलईडी प्रदर्शन और जीवनकाल अत्यधिक तापमान-निर्भर होते हैं। अधिकतम जंक्शन तापमान (Tj max) वह पूर्ण सीमा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए।

3.3 यांत्रिक और पैकेज जानकारी

एलईडी पैकेज के भौतिक आयाम (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, अक्सर एक आयामित चित्र के साथ। पैकेज प्रकार (जैसे, 2835, 5050) एक मानक उद्योग पहचानकर्ता है। सोल्डर पैड लेआउट, ध्रुवीयता अंकन (एनोड/कैथोड पहचान), और पीसीबी डिज़ाइन के लिए अनुशंसित लैंड पैटर्न की जानकारी शामिल है। लेंस, सबस्ट्रेट और लीड के लिए सामग्री विशिष्टताएँ भी प्रदान की जा सकती हैं।

4. प्रदर्शन विश्लेषण और वक्र

घटक के व्यवहार को विभिन्न परिस्थितियों में समझने के लिए ग्राफिकल डेटा आवश्यक है।

4.1 धारा बनाम वोल्टेज (I-V) वक्र

I-V वक्र अग्र वोल्टेज और एलईडी के माध्यम से बहने वाली धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। यह टर्न-ऑन वोल्टेज और दिखाता है कि Vf धारा के साथ कैसे बढ़ता है। यह वक्र निरंतर-धारा ड्राइवरों को डिजाइन करने के लिए मौलिक है।

4.2 तापमान निर्भरता

ग्राफ आमतौर पर दिखाते हैं कि कैसे दीप्त प्रवाह और अग्र वोल्टेज जंक्शन तापमान के साथ बदलते हैं। दीप्त उत्पादन आम तौर पर तापमान बढ़ने के साथ घटता है, जबकि अग्र वोल्टेज आमतौर पर घटता है। इन संबंधों को समझना अंतिम अनुप्रयोग में तापीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

4.3 स्पेक्ट्रल पावर वितरण

एक स्पेक्ट्रल वितरण ग्राफ प्रत्येक तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित प्रकाश की सापेक्ष तीव्रता को प्लॉट करता है। सफेद एलईडी के लिए, यह नीला पंप शिखर और व्यापक फॉस्फर उत्सर्जन दिखाता है। यह रंग प्रतिपादन गुणों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

5. अनुप्रयोग दिशानिर्देश और डिज़ाइन विचार

यह खंड तकनीकी पैरामीटर को व्यावहारिक डिज़ाइन नियमों में अनुवादित करता है।

5.1 सोल्डरिंग और असेंबली

एलईडी पैकेज को तापीय क्षति से बचाने के लिए अनुशंसित रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोफाइल (प्रीहीट, सोक, रीफ्लो, कूलिंग समय और तापमान) निर्दिष्ट किए जाएंगे। हैंड-सोल्डरिंग दिशानिर्देश, यदि लागू हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) संवेदनशीलता के बारे में चेतावनियाँ भी आम हैं।

5.2 तापीय प्रबंधन

तापीय प्रतिरोध और अधिकतम जंक्शन तापमान के आधार पर, हीट सिंकिंग के लिए पीसीबी लेआउट पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसमें तापीय वाया पैटर्न, कॉपर पैड क्षेत्र, और उच्च-शक्ति अनुप्रयोगों के लिए धातु-कोर पीसीबी (MCPCB) के संभावित उपयोग की सिफारिशें शामिल हो सकती हैं।

5.3 विद्युत ड्राइव सर्किट

डिज़ाइन नोट्स स्थिर प्रकाश उत्पादन और लंबे जीवनकाल को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर-वोल्टेज स्रोत के बजाय निरंतर-धारा ड्राइवर का उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। श्रृंखला/समानांतर विन्यास के लिए गणना और डिमिंग (PWM या एनालॉग) के लिए विचार शामिल हो सकते हैं।

6. विश्वसनीयता और गुणवत्ता आश्वासन

हालांकि अंश में नहीं है, इस संशोधन के तहत एक पूर्ण डेटाशीट विश्वसनीयता मेट्रिक्स को परिभाषित करेगी। इसमें रेटेड जीवनकाल (अक्सर L70 या L50, जो लुमेन आउटपुट के प्रारंभिक के 70% या 50% तक गिरने तक के घंटे दर्शाता है), जीवनकाल अनुमान के लिए परीक्षण स्थितियाँ, और किए गए पर्यावरणीय तनाव परीक्षण (जैसे तापमान चक्रण, आर्द्रता परीक्षण, और सोल्डर ताप प्रतिरोध) शामिल हैं।

7. पैकेजिंग और ऑर्डर जानकारी

डेटाशीट रसद जानकारी के साथ समाप्त होगी। इसमें पैकेजिंग प्रारूप (जैसे, टेप और रील विशिष्टताएँ, रील आकार, प्रति रील मात्रा) शामिल है। पार्ट नंबर या ऑर्डरिंग कोड संरचना समझाई गई है, जो दिखाती है कि रंग, फ्लक्स और वोल्टेज के लिए अलग-अलग बिन कैसे निर्दिष्ट करें। लॉट ट्रेसबिलिटी और डेट कोड के लिए लेबल भी वर्णित हैं।

8. तकनीकी तुलना और रुझान

एक व्यापक संदर्भ में, एक संशोधन 3 डेटाशीट का अस्तित्व एलईडी प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। संशोधन अक्सर दक्षता (प्रति वाट उच्च लुमेन), रंग स्थिरता (कड़ा बिनिंग), और विश्वसनीयता में सुधार शामिल करते हैं। पहले के संशोधनों या प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में, तापीय प्रदर्शन में प्रगति देखी जा सकती है, जो उच्च ड्राइव धाराओं की अनुमति देती है, या प्रकाश की गुणवत्ता (उच्च कलर रेंडरिंग इंडेक्स - CRI) में। उद्योग में रुझान उच्च दक्षता, बेहतर रंग प्रतिपादन, और बढ़ी हुई एकीकरण (जैसे, चिप-ऑन-बोर्ड - COB, या एकीकृत ड्राइवर एलईडी) की ओर जारी है।

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: मेरे डिज़ाइन के लिए "जीवनचक्रचरण: संशोधन" का क्या अर्थ है?

उत्तर: इसका मतलब है कि आप सबसे वर्तमान, आधिकारिक रूप से जारी विशिष्टताओं के सेट का उपयोग कर रहे हैं। स्थिरता की गारंटी के लिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी BOM (सामग्री की सूची) और उत्पादन फाइलें इस विशिष्ट संशोधन (संशोधन 3) का संदर्भ देती हैं।

प्रश्न: समाप्ति अवधि "सदैव" है। क्या इसका मतलब है कि घटक कभी अपडेट नहीं होगा?

उत्तर: नहीं। "सदैव" का मतलब है कि इस दस्तावेज़ संस्करण की कोई स्वचालित समाप्ति नहीं है। घटक या उसकी डेटाशीट अभी भी अपडेट की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक नया संशोधन (जैसे, संशोधन 4) हो सकता है। आपको स्रोत से समय-समय पर अपडेट की जाँच करनी चाहिए।

प्रश्न: मैं रिलीज़ तिथि जानकारी का उपयोग कैसे करूँ?

उत्तर: इसका उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि कोई गुणवत्ता समस्या उत्पन्न होती है, तो आप इस तिथि को क्रॉस-रेफरेंस करके पुष्टि कर सकते हैं कि क्या निर्मित इकाइयाँ निर्माण के समय मान्य विशिष्टताओं के अनुसार बनाई गई थीं।

प्रश्न: डेटाशीट संशोधन में आमतौर पर क्या अपडेट किया जाता है?

उत्तर: संशोधन टाइपोग्राफिकल त्रुटियों को सही कर सकते हैं, अस्पष्ट पाठ को स्पष्ट कर सकते हैं, परीक्षण विधियों को अपडेट कर सकते हैं, नए अनुप्रयोग नोट जोड़ सकते हैं, या, सबसे महत्वपूर्ण बात, बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर घटक की गारंटीकृत प्रदर्शन विशिष्टताओं में परिवर्तन को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।

10. निष्कर्ष

यह डेटाशीट, जीवनचक्र चरण: संशोधन 3 के मेटाडेटा द्वारा शासित, 13 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई, और एक अनिश्चित वैधता अवधि के साथ, निर्दिष्ट एलईडी घटक के अनुप्रयोग के लिए एक स्थिर तकनीकी आधार बनाती है। हालांकि प्रदान किया गया अंश दस्तावेज़ नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिस पूर्ण तकनीकी सामग्री का यह प्रतिनिधित्व करता है उसमें विस्तृत प्रकाशमितीय, विद्युत, तापीय और यांत्रिक विशिष्टताएँ शामिल हैं। सफल कार्यान्वयन के लिए सभी पैरामीटर पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने, अनुप्रयोग दिशानिर्देशों का पालन करने—विशेष रूप से तापीय प्रबंधन और विद्युत ड्राइविंग के संबंध में—और डिज़ाइन अखंडता और उत्पाद विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधन का सख्ती से संदर्भ लेने की आवश्यकता है। निरंतर-धारा संचालन, प्रभावी हीट सिंकिंग, और ESD सुरक्षा के सिद्धांत एलईडी-आधारित डिज़ाइनों के लिए सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण बने रहते हैं।

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।