सामग्री सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य विशेषताएं और लाभ
- 1.2 उत्पाद विवरण
- 1.3 लक्षित अनुप्रयोग
- 2. तकनीकी विशिष्टताएँ एवं गहन विश्लेषण
- 2.1 डिवाइस चयन और सामग्री
- 2.2 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
- 2.3 Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)
- 3. Performance Curve Analysis
- 3.1 Relative Intensity vs. Wavelength
- 3.2 दिशात्मक पैटर्न
- 3.3 फॉरवर्ड करंट vs. फॉरवर्ड वोल्टेज (I-V कर्व)
- 3.4 रिलेटिव इंटेंसिटी बनाम फॉरवर्ड करंट
- 3.5 तापमान निर्भरता
- 4. यांत्रिक और पैकेजिंग जानकारी
- 4.1 पैकेज आयाम
- 4.2 ध्रुवीयता पहचान
- 5. ग्रेडिंग एवं ऑर्डर जानकारी
- 5.1 लेबल विवरण
- 5.2 पैकेजिंग विनिर्देश
- 6. Assembly, Operation and Application Guide
- 6.1 Pin Forming
- 6.2 भंडारण की शर्तें
- 6.3 सोल्डरिंग निर्देश
- 6.4 सफाई
- 6.5 थर्मल प्रबंधन
- 7. अनुप्रयोग सुझाव और डिज़ाइन विचार
- 7.1 ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन
- 7.2 PCB लेआउट और स्थापना
- 7.3 दीर्घकालिक विश्वसनीयता
- 8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी मापदंडों के आधार पर)
- 8.1 पीक वेवलेंथ और डोमिनेंट वेवलेंथ में क्या अंतर है?
- 8.2 क्या मैं इस LED को 3.3V पावर स्रोत से चला सकता हूँ?
- 8.3 देखने का कोण इतना चौड़ा (130°) क्यों है?
- 8.4 तापमान चमक को कैसे प्रभावित करता है?
- 9. तकनीकी सिद्धांत और रुझान
- 9.1 कार्य सिद्धांत
- 9.2 उद्योग पृष्ठभूमि और रुझान
1. उत्पाद अवलोकन
यह दस्तावेज़ 484-10SURT/S530-A3 श्रृंखला के एलईडी लैंप बीड्स की संपूर्ण तकनीकी विशिष्टताएं और अनुप्रयोग मार्गदर्शिका प्रदान करता है। यह उपकरण एक अलग प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, जिसे विशिष्ट रंग और तीव्रता विशेषताओं की आवश्यकता वाले विश्वसनीय प्रकाश अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
1.1 मुख्य विशेषताएं और लाभ
इस LED में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती हैं:
- देखने का कोण विकल्प:विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं के अनुरूप कई देखने के कोण प्रदान करता है।
- पैकेजिंग:टेप और रील पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है, जो स्वचालित असेंबली प्रक्रिया के साथ संगत है।
- मजबूत और टिकाऊ:डिज़ाइन विश्वसनीय है, मानक कार्य स्थितियों में मजबूत और टिकाऊ है।
- पर्यावरण अनुपालन:उत्पाद RoHS (हानिकारक पदार्थ प्रतिबंध), EU REACH विनियमों का अनुपालन करता है, और हैलोजन-मुक्त है, ब्रोमीन (Br) और क्लोरीन (Cl) सामग्री निर्धारित सीमा के अनुरूप है।
1.2 उत्पाद विवरण
यह एलईडी श्रृंखला उच्च चमक स्तर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। एलईडी विभिन्न रंगों और चमक तीव्रता में उपलब्ध हैं, जिससे डिज़ाइनर अपनी दृश्य संकेतक या बैकलाइट आवश्यकताओं के लिए इष्टतम घटक चुन सकते हैं। इस दस्तावेज़ में शामिल विशिष्ट मॉडल चमकीली लाल रोशनी उत्सर्जित करता है।
1.3 लक्षित अनुप्रयोग
इस एलईडी के विशिष्ट अनुप्रयोगों में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- टेलीविजन
- कंप्यूटर मॉनिटर
- टेलीफोन
- सामान्य कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
2. तकनीकी विशिष्टताएँ एवं गहन विश्लेषण
2.1 डिवाइस चयन और सामग्री
प्रकाश उत्सर्जक चिप AlGaInP (अल्युमीनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड) अर्धचालक सामग्री से बनी है। यह सामग्री प्रणाली उच्च दक्षता वाले लाल, नारंगी और पीले प्रकाश एलईडी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रेजिन एनकैप्सुलेशन लाल और पारदर्शी है, जो चमकीले लाल प्रकाश उत्सर्जन के लिए अनुकूलित है।
2.2 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
ये रेटिंग उन सीमाओं को परिभाषित करती हैं जो डिवाइस को स्थायी क्षति पहुंचा सकती हैं। इन स्थितियों में या उससे अधिक पर संचालन की गारंटी नहीं है।
- Continuous Forward Current (IF):25 mA
- Peak Forward Current (IFP):60 mA (ड्यूटी साइकिल 1/10, आवृत्ति 1 kHz)
- रिवर्स वोल्टेज (VR):5 V
- पावर डिसिपेशन (Pd):60 mW
- कार्य तापमान (Topr):-40°C से +85°C
- भंडारण तापमान (Tstg):-40°C से +100°C
- वेल्डिंग तापमान (Tsol):260°C, 5 सेकंड के लिए (वेव सोल्डरिंग या रीफ्लो सोल्डरिंग)
2.3 Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)
ये मानक परीक्षण स्थितियों के तहत मापे गए विशिष्ट प्रदर्शन मापदंड हैं (IF= 20 mA).
- ल्यूमिनस तीव्रता (Iv):विशिष्ट मान 20 mcd (न्यूनतम मान 10 mcd). यह लाल प्रकाश की अनुभूत चमक को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करता है।
- देखने का कोण (2θ1/2):विशिष्ट मान 130 डिग्री। यह वह पूर्ण कोण है जब प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी हो जाती है।
- शिखर तरंगदैर्ध्य (λp):विशिष्ट मान 632 nm। वह तरंगदैर्ध्य जिस पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन सबसे मजबूत होता है।
- प्रमुख तरंगदैर्ध्य (λd):विशिष्ट मान 624 nm। मानव आँख द्वारा अनुभव की जाने वाली एकल तरंगदैर्ध्य, जो रंग को परिभाषित करती है।
- स्पेक्ट्रल विकिरण बैंडविड्थ (Δλ):विशिष्ट मान 20 nm। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की चौड़ाई।
- Forward Voltage (VF):Typical value 2.0 V (Range: 1.7 V to 2.4 V). The voltage drop across the LED when it is operating.
- Reverse Current (IR):Maximum value 10 μA, when VR=5V.
नोट: महत्वपूर्ण पैरामीटर मापन अनिश्चितता प्रदान करते हैं: VF(±0.1V), Iv(±10%), λd(±1.0nm).
3. Performance Curve Analysis
डेटाशीट में कई विशेषता वक्र शामिल हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में डिवाइस के व्यवहार को दर्शाते हैं। ये सर्किट डिज़ाइन और थर्मल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
3.1 Relative Intensity vs. Wavelength
यह वक्र स्पेक्ट्रल पावर वितरण दर्शाता है, जो लगभग 632 nm (लाल) पर चरम पर पहुँचता है, जिसकी विशिष्ट बैंडविड्थ 20 nm है, जो चमकीले लाल रंग की पुष्टि करता है।
3.2 दिशात्मक पैटर्न
एक ध्रुवीय आरेख जो विशिष्ट 130-डिग्री दृश्य कोण को दर्शाता है, यह दिखाता है कि केंद्रीय अक्ष से कोणीय विचलन के साथ प्रकाश की तीव्रता कैसे कम होती है।
3.3 फॉरवर्ड करंट vs. फॉरवर्ड वोल्टेज (I-V कर्व)
यह आरेख करंट और वोल्टेज के बीच घातांकीय संबंध दर्शाता है। 20mA पर 2.0V का विशिष्ट फॉरवर्ड वोल्टेज, ड्राइव सर्किट में श्रृंखला रोकनेवाला के मूल्य की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।
3.4 रिलेटिव इंटेंसिटी बनाम फॉरवर्ड करंट
यह वक्र दर्शाता है कि प्रकाश उत्पादन (तीव्रता) अग्र धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन पूरी सीमा में आवश्यक रूप से रैखिक संबंध नहीं होता है। यह वांछित चमक के लिए उपयुक्त ड्राइव धारा का चयन करने में सहायक होता है।
3.5 तापमान निर्भरता
दो महत्वपूर्ण वक्र प्रदान करता है:
- सापेक्ष तीव्रता बनाम परिवेश तापमान:दर्शाता है कि प्रकाश उत्पादन आम तौर पर परिवेश तापमान बढ़ने के साथ कैसे कम होता है। यह उच्च तापमान वाले वातावरण में अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है।
- Forward Current vs. Ambient Temperature:यह बताता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज विशेषता तापमान के साथ कैसे बदलती है, जिससे ड्राइव सर्किट के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।
4. यांत्रिक और पैकेजिंग जानकारी
4.1 पैकेज आयाम
विस्तृत यांत्रिक चित्र प्रदान किए गए हैं, जो एलईडी लैंप बीड के भौतिक आयाम निर्धारित करते हैं। प्रमुख टिप्पणियों 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, डिफ़ॉल्ट सहनशीलता ±0.25mm है।
4.2 ध्रुवीयता पहचान
कैथोड को आमतौर पर लेंस पर एक समतल सतह, छोटा पिन, या आयाम चित्र में दिखाए गए अन्य चिह्नों द्वारा इंगित किया जाता है। स्थापना के दौरान सही ध्रुवीयता का ध्यान रखना आवश्यक है।
5. ग्रेडिंग एवं ऑर्डर जानकारी
5.1 लेबल विवरण
उत्पाद लेबल में ट्रेसबिलिटी और विनिर्देशों के लिए कई कोड शामिल हैं:
- CPN:ग्राहक उत्पादन संख्या
- P/N:उत्पादन संख्या (उदाहरण के लिए, 484-10SURT/S530-A3)
- मात्रा:पैकिंग मात्रा
- CAT:Luminescence Intensity Binning (Brightness Binning)
- HUE:Dominant Wavelength Binning (Color Binning)
- REF:फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेडिंग (वोल्टेज ग्रेडिंग)
- LOT No:प्रोडक्शन बैच नंबर
5.2 पैकेजिंग विनिर्देश
LED की पैकेजिंग स्थैतिक विद्युत निर्वहन (ESD) और नमी से होने वाली क्षति को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है:
- प्राथमिक पैकेजिंग:एंटीस्टैटिक बैग।
- द्वितीयक पैकेजिंग:आंतरिक बॉक्स।
- तृतीयक पैकेजिंग:परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला बाहरी कार्टन।
- पैकिंग मात्रा:आमतौर पर प्रति बैग 200 से 1000 टुकड़े, प्रति आंतरिक बॉक्स 5 बैग, और प्रति बाहरी कार्टन 10 आंतरिक बॉक्स।
6. Assembly, Operation and Application Guide
6.1 Pin Forming
यदि थ्रू-होल माउंटिंग के लिए पिन को मोड़ने की आवश्यकता है:
- एपॉक्सी राल लैंप बॉडी के तल से कम से कम 3 मिमी की दूरी पर मोड़ें।
- 在सोल्डरिंग से पहले soldering.
- मोड़ें। LED पैकेज पर तनाव लगाने से बचें; तनाव आंतरिक कनेक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है या एपॉक्सी को दरार कर सकता है।
- कमरे के तापमान पर पिन काटें।
- स्थापना तनाव से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि PCB छेद LED पिन के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं।
6.2 भंडारण की शर्तें
सोल्डर क्षमता और प्रदर्शन बनाए रखने के लिए:
- ≤30°C और ≤70% सापेक्ष आर्द्रता वाले वातावरण में भंडारित करें।
- मानक शेल्फ लाइफ शिपमेंट के बाद 3 महीने है।
- लंबे समय तक संग्रहण के लिए (अधिकतम 1 वर्ष), डिसिकेंट युक्त नाइट्रोजन सील कंटेनर का उपयोग करें।
- नम वातावरण में तापमान में अचानक परिवर्तन से बचें, ताकि संघनन न हो।
6.3 सोल्डरिंग निर्देश
मुख्य नियम:सोल्डर बिंदु से एपॉक्सी लैंप बॉडी तक न्यूनतम दूरी 3mm रखें।
हैंड सोल्डरिंग:
- सोल्डरिंग आयरन टिप तापमान: अधिकतम 300°C (अधिकतम 30W सोल्डरिंग आयरन)
- प्रत्येक पिन के लिए सोल्डरिंग समय: अधिकतम 3 सेकंड
वेव सोल्डरिंग / डिप सोल्डरिंग:
- प्रीहीट तापमान: अधिकतम 100°C (अधिकतम 60 सेकंड)
- सोल्डर बाथ तापमान और समय: अधिकतम 260°C, अधिकतम 5 सेकंड
अनुशंसित सोल्डरिंग तापमान प्रोफाइल प्रदान की गई है, जो प्रीहीट, सोक, रीफ्लो और कूलिंग चरणों को दर्शाती है। प्रमुख अतिरिक्त नोट:
- LED गर्म होने पर पिन पर यांत्रिक तनाव न डालें।
- बार-बार सोल्डरिंग (डिप या हैंड सोल्डरिंग) न करें।
- सोल्डरिंग के बाद, LED को कमरे के तापमान तक ठंडा होने से पहले, झटके/कंपन से बचाएं।
- तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया का उपयोग न करें।
- विश्वसनीय सोल्डर जोड़ प्राप्त करने के लिए संभवतः सबसे कम सोल्डरिंग तापमान का उपयोग करें।
6.4 सफाई
- यदि सफाई की आवश्यकता हो, तो कमरे के तापमान पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग करें, समय एक मिनट से अधिक नहीं।
- उपयोग से पहले कमरे के तापमान पर सुखाएं।
- अल्ट्रासोनिक सफाई से बचें।यदि बिल्कुल आवश्यक हो, तो क्षति से बचने के लिए प्रक्रिया पैरामीटर (शक्ति, समय) को पूर्व-सत्यापित करें।
6.5 थर्मल प्रबंधन
डेटाशीट में जोर दिया गया है कि एप्लिकेशन डिज़ाइन चरण में थर्मल मैनेजमेंट पर विचार करना आवश्यक है। यदि एलईडी का उपयोग उच्च परिवेश तापमान या खराब हीट डिसिपेशन वाली पीसीबी पर किया जाता है, तो जीवनकाल सुनिश्चित करने और प्रकाश उत्पादन बनाए रखने के लिए ऑपरेटिंग करंट को उचित रूप से कम किया जाना चाहिए। अधिकतम जंक्शन तापमान से अधिक होने पर प्रकाश उत्पादन क्षय तेज हो जाएगा और समय से पहले विफलता का कारण बन सकता है।
7. अनुप्रयोग सुझाव और डिज़ाइन विचार
7.1 ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन
इस LED को चलाने के लिए, करंट-सीमित घटक (आमतौर पर एक रेसिस्टर) आवश्यक है। रेसिस्टर मान (Rs) की गणना ओम के नियम का उपयोग करके की जा सकती है: Rs= (Vपावर सप्लाई- VF) / IF। रूढ़िवादी डिजाइन के लिए, डेटाशीट में अधिकतम V का उपयोग करेंFमान (2.4V), यह सुनिश्चित करने के लिए कि घटक सहिष्णुता की उपस्थिति में भी धारा 20mA से अधिक न हो। उदाहरण के लिए, 5V बिजली आपूर्ति का उपयोग करना: Rs= (5V - 2.4V) / 0.020A = 130 ओम। मानक 130Ω या 150Ω रोकनेवाला उपयुक्त है।
7.2 PCB लेआउट और स्थापना
सुनिश्चित करें कि PCB पैकेजिंग डिवाइस के आयाम से मेल खाती है। LED बॉडी के चारों ओर पर्याप्त अंतराल प्रदान करें। थ्रू-होल माउंटिंग के लिए, छिद्र का व्यास पिन के व्यास को बिना अत्यधिक दबाव के समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। इष्टतम प्रकाशीय प्रदर्शन के लिए, PCB पर LED को स्थित करते समय, अपेक्षित दर्शक या लाइट गाइड प्लेट के सापेक्ष इसके देखने के कोण पर विचार करें।
7.3 दीर्घकालिक विश्वसनीयता
LED को इसके अधिकतम रेटेड मानों (करंट, तापमान) से काफी नीचे संचालित करने से इसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता बढ़ेगी और समय के साथ स्थिर ल्यूमिनस तीव्रता बनी रहेगी। सटीक और स्थिर चमक की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए, कॉन्स्टेंट करंट ड्राइवर के उपयोग पर विचार करें।
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी मापदंडों के आधार पर)
8.1 पीक वेवलेंथ और डोमिनेंट वेवलेंथ में क्या अंतर है?
Peak Wavelength (632 nm) is the physical wavelength at which spectral emission is strongest. Dominant Wavelength (624 nm) is the psychophysical single wavelength perceived by the human eye as matching the LED's color. They are typically different, especially for saturated colors.
8.2 क्या मैं इस LED को 3.3V पावर स्रोत से चला सकता हूँ?
हाँ। उपरोक्त गणना का उपयोग करें: Rs= (3.3V - 2.4V) / 0.020A = 45 ओम। एक 47Ω रेसिस्टर उपयुक्त है। सुनिश्चित करें कि रेसिस्टर की पावर रेटिंग पर्याप्त है (P = I2R = 0.022* 47 = 0.0188W, इसलिए 1/8W या 1/10W रेसिस्टर पर्याप्त है)।
8.3 देखने का कोण इतना चौड़ा (130°) क्यों है?
चौड़ा दृष्टिकोण उन अनुप्रयोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां संकेतक लैंप को व्यापक स्थानों से दिखाई देना चाहिए, जैसे डेस्क पर रखे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की स्थिति बत्ती। लेंस डिज़ाइन प्रकाश को फैलाकर यह चौड़ा कोण पैटर्न उत्पन्न करता है।
8.4 तापमान चमक को कैसे प्रभावित करता है?
प्रदर्शन वक्र के अनुसार, सापेक्ष चमक तीव्रता आमतौर पर परिवेश के तापमान में वृद्धि के साथ कम हो जाती है। उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए, आपको शुरू में उच्च चमक वाले LED ग्रेड का चयन करने की आवश्यकता हो सकती है, या कम जंक्शन तापमान बनाए रखने के लिए थर्मल प्रबंधन लागू करना पड़ सकता है।
9. तकनीकी सिद्धांत और रुझान
9.1 कार्य सिद्धांत
यह LED अर्धचालक p-n जंक्शन में विद्युत-प्रकाश उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब अग्र वोल्टेज लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल सक्रिय क्षेत्र (AlGaInP परत) में इंजेक्ट किए जाते हैं, जहाँ वे पुनर्संयोजित होते हैं। यह पुनर्संयोजन ऊर्जा को फोटॉन (प्रकाश) के रूप में मुक्त करता है। AlGaInP मिश्रधातु की विशिष्ट संरचना बैंडगैप ऊर्जा निर्धारित करती है, जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य (रंग) निर्धारित करती है - इस मामले में चमकीला लाल।
9.2 उद्योग पृष्ठभूमि और रुझान
इस तरह के डिस्क्रीट एलईडी लैंप बीड्स संकेतन और सरल प्रकाश व्यवस्था कार्यों के लिए एक परिपक्व और अत्यधिक विश्वसनीय तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि प्रकाश व्यवस्था के लिए उच्च-शक्ति एलईडी और उन्नत पैकेजिंग (जैसे चिप-स्केल एलईडी, सीएसपी) तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन थ्रू-होल और कम-शक्ति एसएमडी एलईडी असंख्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में लागत-प्रभावी, विश्वसनीय संकेत संकेतन के लिए अभी भी महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र के रुझान दक्षता बढ़ाने (प्रति एमए अधिक प्रकाश उत्पादन), अधिक कठोर बिनिंग के माध्यम से रंग एकरूपता में सुधार, और प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वसनीयता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। लघुकरण का दबाव भी जारी है, हालांकि 484 श्रृंखला जैसे पैकेज आकार, संचालन में आसानी और प्रकाशीय प्रदर्शन के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं।
LED विनिर्देशन शब्दावली का विस्तृत विवरण
LED तकनीकी शब्दावली की संपूर्ण व्याख्या
1. प्रकाशविद्युत प्रदर्शन के मुख्य संकेतक
| शब्दावली | इकाई/प्रतिनिधित्व | सामान्य व्याख्या | यह महत्वपूर्ण क्यों है |
|---|---|---|---|
| दीप्त प्रभावकारिता (Luminous Efficacy) | lm/W (लुमेन/वाट) | प्रति वाट विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न प्रकाश प्रवाह, जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊर्जा बचत। | यह सीधे तौर पर लैंप की ऊर्जा दक्षता रेटिंग और बिजली की लागत निर्धारित करता है। |
| ल्यूमिनस फ्लक्स (Luminous Flux) | lm (लुमेन) | प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश मात्रा, जिसे आम बोलचाल में "चमक" कहा जाता है। | यह निर्धारित करता है कि लैंप पर्याप्त रूप से चमकीला है या नहीं। |
| देखने का कोण (Viewing Angle) | ° (डिग्री), जैसे 120° | वह कोण जिस पर प्रकाश तीव्रता आधी रह जाती है, जो प्रकाश पुंज की चौड़ाई निर्धारित करता है। | प्रकाश के दायरे और एकरूपता को प्रभावित करता है। |
| रंग तापमान (CCT) | K (Kelvin), jaise 2700K/6500K | Prakash ka rang garam ya thanda, kam maan peela/garam, adhik maan safed/thanda hota hai. | Prakash ke mahaul aur upyogit sthaan nirdharit karta hai. |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI / Ra) | कोई इकाई नहीं, 0–100 | प्रकाश स्रोत द्वारा वस्तुओं के वास्तविक रंगों को पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, Ra≥80 उत्तम माना जाता है। | रंगों की वास्तविकता को प्रभावित करता है, शॉपिंग मॉल, आर्ट गैलरी जैसे उच्च आवश्यकता वाले स्थानों में उपयोग किया जाता है। |
| Color Fidelity (SDCM) | MacAdam Ellipse Steps, e.g., "5-step" | A quantitative indicator of color consistency; a smaller step number indicates better color consistency. | एक ही बैच के लैंपों के रंग में कोई अंतर नहीं होने की गारंटी। |
| प्रमुख तरंगदैर्ध्य (Dominant Wavelength) | nm (नैनोमीटर), जैसे 620nm (लाल) | Rang-bhedak LED ke rangon se sambandhit tarang lambai ke maan. | Laal, peela, hara aadi ek-rangi LED ke rang ka tone nirdharit karta hai. |
| स्पेक्ट्रम वितरण (Spectral Distribution) | तरंगदैर्ध्य बनाम तीव्रता वक्र | यह दर्शाता है कि LED से उत्सर्जित प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर तीव्रता कैसे वितरित होती है। | रंग प्रतिपादन और रंग गुणवत्ता को प्रभावित करता है। |
दो, विद्युत मापदंड
| शब्दावली | प्रतीक | सामान्य व्याख्या | डिज़ाइन विचार |
|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज (Forward Voltage) | Vf | LED को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज, एक प्रकार का "स्टार्ट-अप थ्रेशोल्ड"। | ड्राइवर पावर सप्लाई वोल्टेज Vf से अधिक या बराबर होना चाहिए, एकाधिक LED श्रृंखला में जुड़े होने पर वोल्टेज जुड़ जाता है। |
| फॉरवर्ड करंट (Forward Current) | If | LED को सामान्य रूप से चमकने के लिए आवश्यक धारा मान। | आमतौर पर स्थिर धारा ड्राइव का उपयोग किया जाता है, धारा चमक और आयु निर्धारित करती है। |
| अधिकतम पल्स करंट (Pulse Current) | Ifp | डिमिंग या फ्लैश के लिए उपयोग किया जाने वाला शीर्ष करंट जिसे थोड़े समय के लिए सहन किया जा सकता है। | पल्स चौड़ाई और ड्यूटी साइकिल को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक गर्मी से क्षति होगी। |
| रिवर्स वोल्टेज (Reverse Voltage) | Vr | LED सहन कर सकने वाला अधिकतम रिवर्स वोल्टेज, इससे अधिक होने पर ब्रेकडाउन हो सकता है। | सर्किट में रिवर्स कनेक्शन या वोल्टेज स्पाइक से बचाव आवश्यक है। |
| Thermal Resistance | Rth(°C/W) | चिप से सोल्डर पॉइंट तक ऊष्मा प्रवाह का प्रतिरोध, कम मान बेहतर ऊष्मा अपव्यय दर्शाता है। | उच्च ऊष्मीय प्रतिरोध के लिए मजबूत ऊष्मा अपव्यय डिज़ाइन आवश्यक है, अन्यथा जंक्शन तापमान बढ़ जाता है। |
| इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इम्यूनिटी (ESD Immunity) | V (HBM), जैसे 1000V | इलेक्ट्रोस्टैटिक शॉक प्रतिरोध क्षमता, मान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षति से उतना ही कम प्रभावित होगा। | उत्पादन में स्थिरवैद्युत निरोधी उपाय करने आवश्यक हैं, विशेष रूप से उच्च संवेदनशीलता वाले LED के लिए। |
तीन, ताप प्रबंधन एवं विश्वसनीयता
| शब्दावली | मुख्य संकेतक | सामान्य व्याख्या | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| जंक्शन तापमान (Junction Temperature) | Tj (°C) | LED चिप का आंतरिक वास्तविक कार्य तापमान। | प्रत्येक 10°C कमी से जीवनकाल दोगुना हो सकता है; अत्यधिक तापमान प्रकाश क्षय और रंग विस्थापन का कारण बनता है। |
| ल्यूमेन डिप्रिसिएशन (Lumen Depreciation) | L70 / L80 (घंटे) | चमक प्रारंभिक मान के 70% या 80% तक कम होने में लगने वाला समय। | LED की "सेवा जीवन" को सीधे परिभाषित करना। |
| लुमेन रखरखाव (Lumen Maintenance) | % (जैसे 70%) | एक निश्चित उपयोग अवधि के बाद शेष रोशनी का प्रतिशत। | दीर्घकालिक उपयोग के बाद चमक बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। |
| Color Shift | Δu′v′ या MacAdam Ellipse | उपयोग के दौरान रंग में परिवर्तन की मात्रा। | प्रकाश व्यवस्था के दृश्य की रंग एकरूपता को प्रभावित करता है। |
| थर्मल एजिंग (Thermal Aging) | सामग्री प्रदर्शन में गिरावट | लंबे समय तक उच्च तापमान के कारण एनकैप्सुलेशन सामग्री का क्षरण। | चमक में कमी, रंग परिवर्तन या ओपन-सर्किट विफलता का कारण बन सकता है। |
चार, एनकैप्सुलेशन और सामग्री
| शब्दावली | सामान्य प्रकार | सामान्य व्याख्या | विशेषताएँ और अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग प्रकार | EMC, PPA, सिरेमिक | चिप की सुरक्षा करने और प्रकाशिकीय, तापीय इंटरफेस प्रदान करने वाली आवरण सामग्री। | EMC में उत्कृष्ट ताप सहनशीलता और कम लागत है; सिरेमिक में बेहतर ताप अपव्यय और लंबी आयु है। |
| चिप संरचना | फॉरवर्ड माउंट, फ्लिप चिप (Flip Chip) | चिप इलेक्ट्रोड व्यवस्था का तरीका। | फ्लिप चिप में बेहतर हीट डिसिपेशन और उच्च ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है, जो उच्च शक्ति के लिए उपयुक्त है। |
| फॉस्फर कोटिंग | YAG, सिलिकेट, नाइट्राइड | नीले प्रकाश चिप पर लगाया जाता है, जो आंशिक रूप से पीले/लाल प्रकाश में परिवर्तित होकर सफेद प्रकाश बनाता है। | विभिन्न फॉस्फर प्रकाश दक्षता, रंग तापमान और रंग प्रतिपादन को प्रभावित करते हैं। |
| लेंस/ऑप्टिकल डिज़ाइन | समतल, माइक्रोलेंस, कुल आंतरिक परावर्तन | पैकेजिंग सतह की प्रकाशीय संरचना, प्रकाश वितरण को नियंत्रित करती है। | उत्सर्जन कोण और प्रकाश वितरण वक्र निर्धारित करता है। |
5. गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रेडिंग
| शब्दावली | ग्रेडिंग सामग्री | सामान्य व्याख्या | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| ल्यूमिनस फ्लक्स ग्रेडिंग | कोड जैसे 2G, 2H | चमक के स्तर के अनुसार समूहीकृत करें, प्रत्येक समूह में न्यूनतम/अधिकतम लुमेन मान होता है। | सुनिश्चित करें कि एक ही बैच के उत्पादों की चमक समान हो। |
| वोल्टेज ग्रेडिंग | कोड जैसे 6W, 6X | फॉरवर्ड वोल्टेज रेंज के अनुसार समूहीकृत। | Driver power supply ke saath anukoolan ko aasaan banaye, system efficiency badhaye. |
| Rang ke aadhaar par vargikaran | 5-step MacAdam ellipse | रंग निर्देशांक के अनुसार समूहीकरण करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि रंग अत्यंत सीमित सीमा के भीतर रहें। | रंग एकरूपता सुनिश्चित करें, एक ही प्रकाश स्रोत के भीतर रंग में असमानता से बचें। |
| रंग तापमान श्रेणीकरण | 2700K, 3000K, आदि | रंग तापमान के अनुसार समूहीकृत किया गया है, प्रत्येक समूह का एक संबंधित निर्देशांक सीमा होती है। | विभिन्न परिदृश्यों की रंग तापमान आवश्यकताओं को पूरा करना। |
VI. परीक्षण और प्रमाणन
| शब्दावली | मानक/परीक्षण | सामान्य व्याख्या | महत्व |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Lumen Maintenance Test | निरंतर तापमान परिस्थितियों में लंबे समय तक प्रकाशित करके, चमक क्षय डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। | LED जीवनकाल का अनुमान लगाने के लिए (TM-21 के साथ संयुक्त)। |
| TM-21 | Life Extrapolation Standard | Estimating lifespan under actual use conditions based on LM-80 data. | Providing scientific life prediction. |
| IESNA Standard | Illuminating Engineering Society Standard | ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल परीक्षण विधियों को शामिल करता है। | उद्योग द्वारा स्वीकृत परीक्षण आधार। |
| RoHS / REACH | पर्यावरण प्रमाणन | उत्पादों में हानिकारक पदार्थ (जैसे सीसा, पारा) नहीं होने की पुष्टि करें। | अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश की पात्रता शर्तें। |
| ENERGY STAR / DLC | ऊर्जा दक्षता प्रमाणन | Energy efficiency and performance certification for lighting products. | Commonly used in government procurement and subsidy programs to enhance market competitiveness. |