विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 2. तकनीकी पैरामीटर का गहन विश्लेषण
- 2.1 विद्युत/प्रकाशीय विशेषताएँ (Ta=25°C)
- 2.2 निरपेक्ष अधिकतम रेटिंग
- 3. बिनिंग प्रणाली का विवरण
- 3.1 वोल्टेज बिनिंग
- 3.2 तरंगदैर्ध्य बिनिंग
- 3.3 दीप्त तीव्रता बिनिंग
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 5. यांत्रिक और पैकेजिंग जानकारी
- 5.1 पैकेज आयाम
- 5.2 कैरियर टेप और रील
- 5.3 लेबल और नमी अवरोधक बैग
- 6. सोल्डरिंग और असेंबली गाइड
- 6.1 रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोफ़ाइल
- 6.2 हस्त सोल्डरिंग
- 6.3 भंडारण और बेकिंग
- 7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग जानकारी
- 8. अनुप्रयोग अनुशंसाएँ
- 9. सामान्य तकनीकी प्रश्न
- 9.1 ESD संवेदनशीलता को कैसे संभालें?
- 9.2 यदि खोलने के बाद भंडारण समय समाप्त हो जाए तो क्या करें?
- 9.3 क्या LED को PWM के साथ चलाया जा सकता है?
- 9.4 अग्र वोल्टेज को बिन क्यों किया जाता है?
- 10. व्यावहारिक डिज़ाइन केस स्टडी
- 11. LED का कार्य सिद्धांत
- 12. प्रौद्योगिकी रुझान और भविष्य का दृष्टिकोण
- 13. विश्वसनीयता परीक्षण सारांश
- 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
यह हरा-पीला SMD LED सामान्य संकेत और प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपकरण हरा-पीला चिप का उपयोग करके बनाया गया है और 1.6mm x 0.8mm x 0.7mm के लघु पैकेज में रखा गया है। यह 140 डिग्री का अत्यधिक विस्तृत दृश्य कोण प्रदान करता है, जो इसे व्यापक दृश्यता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। LED सभी मानक SMT असेंबली और सोल्डर प्रक्रियाओं के साथ संगत है, और RoHS आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसकी नमी संवेदनशीलता स्तर स्तर 3 है, जो उचित भंडारण और हैंडलिंग स्थितियों की आवश्यकता होती है।
मुख्य विशेषताओं में 12 mcd से 80 mcd तक की उच्च दीप्त तीव्रता विकल्प (20 mA पर), 562.5 nm से 575.0 nm तक की प्रभावी तरंगदैर्ध्य चयन, और 1.8 V से 2.4 V तक की अग्र वोल्टेज बिन शामिल हैं। यह उत्पाद ऑप्टिकल संकेतक, स्विच, प्रतीक प्रदर्शन और सामान्य-उद्देश्य प्रकाश व्यवस्था के लिए आदर्श है।
2. तकनीकी पैरामीटर का गहन विश्लेषण
2.1 विद्युत/प्रकाशीय विशेषताएँ (Ta=25°C)
निम्नलिखित तालिका 20 mA की अग्र धारा पर मापी गई प्रमुख विद्युत और प्रकाशीय मापदंडों का सारांश प्रस्तुत करती है, जब तक अन्यथा न कहा गया हो:
- अग्र वोल्टेज (VF):VF को कई समूहों में बिन किया गया है: B0 (1.8-2.0V), C0 (2.0-2.2V), D0 (2.2-2.4V)। सामान्य वर्णक्रमीय आधा बैंडविड्थ 15 nm है।
- प्रभावी तरंगदैर्ध्य (λD):उपलब्ध बिन में A20 (562.5-565 nm), B10 (565.0-567.5 nm), B20 (567.5-570.0 nm), C10 (570.0-572.5 nm), C20 (572.5-575.0 nm) शामिल हैं।
- दीप्त तीव्रता (IV):बिन B00 (12-18 mcd), C00 (18-28 mcd), D00 (28-43 mcd), E00 (43-65 mcd), F10 (65-80 mcd) तक होते हैं।
- दृश्य कोण (2θ1/2):20 mA पर सामान्यतः 140 डिग्री।
- विपरीत धारा (IR):VR=5V पर अधिकतम 10 μA।
- तापीय प्रतिरोध (RTHJ-S):20 mA पर अधिकतम 450°C/W।
2.2 निरपेक्ष अधिकतम रेटिंग
स्थायी क्षति को रोकने के लिए संचालन के दौरान निरपेक्ष अधिकतम रेटिंग से अधिक नहीं होना चाहिए:
- शक्ति अपव्यय (Pd): 72 mW
- अग्र धारा (IF): 30 mA
- शिखर अग्र धारा (पल्स, 1/10 ड्यूटी, 0.1ms): 60 mA
- ईएसडी (HBM): 2000 V
- संचालन तापमान (Topr): -40°C से +85°C
- भंडारण तापमान (Tstg): -40°C से +85°C
- जंक्शन तापमान (Tj): 95°C
नोट: सभी माप मानकीकृत परिस्थितियों में किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि शक्ति अपव्यय अधिकतम रेटिंग से अधिक न हो। जंक्शन तापमान को सीमा से नीचे रखने के लिए अधिकतम अग्र धारा वास्तविक पैकेज तापमान और ऊष्मा अपव्यय के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
3. बिनिंग प्रणाली का विवरण
3.1 वोल्टेज बिनिंग
अग्र वोल्टेज को तीन मुख्य बिनों में विभाजित किया गया है: B0 (1.8-2.0V), C0 (2.0-2.2V), और D0 (2.2-2.4V)। यह ग्राहकों को अपने ड्राइविंग सर्किट डिज़ाइन के लिए उपयुक्त उपकरणों का चयन करने की अनुमति देता है, जिससे निश्चित प्रतिरोधक का उपयोग करते समय धारा भिन्नता कम हो जाती है।
3.2 तरंगदैर्ध्य बिनिंग
प्रभावी तरंगदैर्ध्य को 5 nm अंतराल में बिन किया गया है: A20 (562.5-565 nm), B10 (565-567.5 nm), B20 (567.5-570 nm), C10 (570-572.5 nm), C20 (572.5-575 nm)। यह सटीक रंग मिलान की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए रंग स्थिरता सुनिश्चित करता है।
3.3 दीप्त तीव्रता बिनिंग
दीप्त तीव्रता को छह बिनों में वर्गीकृत किया गया है: B00 (12-18 mcd), C00 (18-28 mcd), D00 (28-43 mcd), E00 (43-65 mcd), F10 (65-80 mcd)। डिज़ाइनर वांछित चमक स्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बिन का चयन कर सकते हैं।
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
सामान्य ऑप्टिकल विशेषता वक्र सर्किट डिज़ाइन के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं:
- अग्र वोल्टेज बनाम अग्र धारा (चित्र 1-6):घातीय संबंध दर्शाता है; 20 mA पर VF लगभग 2.0V सामान्य है।
- अग्र धारा बनाम सापेक्ष तीव्रता (चित्र 1-7):सापेक्ष दीप्त उत्पादन 30 mA तक धारा के साथ बढ़ता है। उच्च धाराओं पर संतृप्ति शुरू होती है।
- पिन तापमान बनाम सापेक्ष तीव्रता (चित्र 1-8):जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, सापेक्ष तीव्रता घटती है (25°C से 85°C तक लगभग 20% की गिरावट)। तापीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- पिन तापमान बनाम अग्र धारा (चित्र 1-9):थर्मल रनअवे से बचने के लिए आवश्यक डिरेटिंग दर्शाता है।
- अग्र धारा बनाम प्रभावी तरंगदैर्ध्य (चित्र 1-10):धारा के साथ तरंगदैर्ध्य थोड़ा बदलता है (सीमा पर लगभग 1-2 nm)।
- सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य (चित्र 1-11):वर्णक्रमीय शिखर लगभग 570 nm (हरा-पीला) है।
- विकिरण आरेख (चित्र 1-12):उत्सर्जन पैटर्न लैम्बर्टियन-जैसा है जिसमें आधा-शक्ति कोण ±70° है।
5. यांत्रिक और पैकेजिंग जानकारी
5.1 पैकेज आयाम
LED का माप 1.6mm (लंबाई) x 0.8mm (चौड़ाई) x 0.7mm (ऊँचाई) है। नीचे का दृश्य दो कैथोड/एनोड पैड दिखाता है। ध्रुवता पैकेज पर एक चैम्फर्ड कोने द्वारा इंगित की जाती है। अनुशंसित सोल्डरिंग पैड पैटर्न 0.8mm x 0.8mm है जिसमें पैड के बीच 2.4mm की दूरी है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, सहनशीलता ±0.2mm है।
5.2 कैरियर टेप और रील
मानक पैकेजिंग प्रति रील 4,000 टुकड़े है। कैरियर टेप में 4.00mm की पिच, 8.00mm की चौड़ाई है, और इसमें ध्रुवता चिह्न शामिल है। रील का बाहरी व्यास 178±1mm, आंतरिक हब 60±1mm, और फ्लैंज मोटाई 13.0±0.5mm है।
5.3 लेबल और नमी अवरोधक बैग
प्रत्येक रील पर पार्ट नंबर, स्पेक नंबर, लॉट नंबर, बिन कोड (दीप्त फ्लक्स, वर्णिकता बिन, अग्र वोल्टेज, तरंगदैर्ध्य सहित), मात्रा और दिनांक अंकित होता है। रील को डेसिकेंट और आर्द्रता संकेतक कार्ड के साथ नमी अवरोधक बैग में सील किया जाता है।
6. सोल्डरिंग और असेंबली गाइड
6.1 रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोफ़ाइल
अनुशंसित रिफ्लो प्रोफ़ाइल JEDEC मानकों का पालन करती है जिसमें अधिकतम 10 सेकंड के लिए 260°C का पीक तापमान होता है। 150°C से 200°C तक 60-120 सेकंड के लिए प्रीहीट। रैंप-अप दर ≤3°C/s, रैंप-डाउन दर ≤6°C/s। 25°C से पीक तक कुल समय ≤8 मिनट होना चाहिए। दो बार से अधिक सोल्डरिंग नहीं की जानी चाहिए, और यदि दो रिफ्लो के बीच अंतराल 24 घंटे से अधिक है, तो नमी क्षति को रोकने के लिए बेकिंग आवश्यक है।
6.2 हस्त सोल्डरिंग
यदि मैन्युअल सोल्डरिंग आवश्यक है, तो 300°C से कम तापमान वाले सोल्डरिंग आयरन का 3 सेकंड से कम समय के लिए उपयोग करें। केवल एक हस्त सोल्डरिंग ऑपरेशन की अनुमति है।
6.3 भंडारण और बेकिंग
सीलबंद बैग खोलने से पहले, LED को ≤30°C और ≤75% आर्द्रता पर एक वर्ष तक संग्रहीत किया जाना चाहिए। खोलने के बाद, उपकरणों का उपयोग 168 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए (≤30°C, ≤60% आर्द्रता)। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो 60±5°C पर ≥24 घंटे के लिए बेक करें।
7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग जानकारी
मानक रील मात्रा प्रति रील 4,000 टुकड़े है। बाहरी कार्डबोर्ड बॉक्स का आकार SMD रीलों के लिए मानक है। लेबल में सभी आवश्यक ट्रेसबिलिटी जानकारी शामिल है। पार्ट नंबर RF-GSB190TS-BC के अलावा कोई विशिष्ट ऑर्डरिंग कोड प्रदान नहीं किया गया है; ग्राहक VF, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता के लिए आवश्यक बिन निर्दिष्ट करते हैं।
8. अनुप्रयोग अनुशंसाएँ
सामान्य अनुप्रयोगों में ऑप्टिकल संकेतक (जैसे स्थिति लाइट), स्विच बैकलाइटिंग, प्रतीक प्रदर्शन, और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंटीरियर, और औद्योगिक नियंत्रण पैनलों में सामान्य संकेत शामिल हैं। विस्तृत दृश्य कोण के कारण, LED एज-लिट पैनलों और क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त है जहाँ समान प्रकाश वितरण वांछित है। डिज़ाइनरों को ओवरकरंट को रोकने के लिए हमेशा एक धारा-सीमित प्रतिरोधक शामिल करना चाहिए। तापीय डिज़ाइन महत्वपूर्ण है - अधिकतम रेटिंग के पास संचालन करते समय पर्याप्त PCB कॉपर क्षेत्र और हीट सिंकिंग की सिफारिश की जाती है। LED को 100 ppm से अधिक सल्फर सांद्रता वाले वातावरण में उजागर नहीं किया जाना चाहिए, न ही हैलोजन (ब्रोमीन<900 ppm, क्लोरीन<900 ppm, कुल<1500 ppm) छोड़ने वाली सामग्रियों के संपर्क में लाया जाना चाहिए ताकि चांदी के लीड फ्रेम के क्षरण से बचा जा सके। चिपकने वाले या पॉटिंग यौगिकों से VOCs सिलिकॉन एनकैप्सुलेंट को खराब कर सकते हैं; संगतता परीक्षण की सलाह दी जाती है।
9. सामान्य तकनीकी प्रश्न
9.1 ESD संवेदनशीलता को कैसे संभालें?
इस LED की ESD रेटिंग 2000V (HBM) है। हैंडलिंग और असेंबली के दौरान मानक ESD सावधानियों (ग्राउंडेड वर्कस्टेशन, प्रवाहकीय मैट, एंटीस्टैटिक कलाई पट्टियाँ) का उपयोग किया जाना चाहिए।
9.2 यदि खोलने के बाद भंडारण समय समाप्त हो जाए तो क्या करें?
यदि 168 घंटे की फ्लोर लाइफ समाप्त हो जाती है, तो सोल्डरिंग से पहले उपकरणों को 60±5°C पर ≥24 घंटे के लिए बेक करें ताकि पॉपकॉर्निंग से बचा जा सके।
9.3 क्या LED को PWM के साथ चलाया जा सकता है?
हाँ, लेकिन सुनिश्चित करें कि शिखर धारा 60 mA (पल्स चौड़ाई 0.1ms, ड्यूटी चक्र 1/10) से अधिक न हो। सामान्य PWM के लिए, औसत धारा के आधार पर डिरेटिंग की आवश्यकता हो सकती है।
9.4 अग्र वोल्टेज को बिन क्यों किया जाता है?
बिनिंग श्रृंखला-समानांतर सरणियों में सुसंगत चमक के लिए VF के कड़े नियंत्रण की अनुमति देता है। समान VF बिन का उपयोग समान धारा साझाकरण सुनिश्चित करता है।
10. व्यावहारिक डिज़ाइन केस स्टडी
एक सफेद वस्तु उपकरण के लिए एक संकेतक प्रकाश पर विचार करें। ग्राहक को लगभग 570 nm की प्रभावी तरंगदैर्ध्य और 20-30 mcd की दीप्त तीव्रता वाले हरे-पीले LED की आवश्यकता है। तीव्रता के लिए बिन C00 और तरंगदैर्ध्य के लिए B20 का चयन करके, डिज़ाइन सुसंगत रंग और चमक प्राप्त करता है। 5V आपूर्ति के साथ 120Ω श्रृंखला प्रतिरोधक धारा को लगभग 20 mA (VF ~2.0V मानते हुए) तक सीमित करता है। PCB लेआउट में LED पैड के नीचे थर्मल वायर्स शामिल हैं ताकि सीलबंद आवास में भी जंक्शन तापमान 85°C से नीचे रहे। असेंबली अनुशंसित रिफ्लो प्रोफ़ाइल का पालन करती है और 25°C पर 1000 घंटे के लिए विश्वसनीयता परीक्षण पास करती है।
11. LED का कार्य सिद्धांत
यह हरा-पीला LED InGaN (इंडियम गैलियम नाइट्राइड) या GaP (गैलियम फॉस्फाइड) अर्धचालक चिप पर आधारित है। जब अग्र अभिनत होता है, तो सक्रिय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और होल पुनर्संयोजित होते हैं, जो बैंडगैप के अनुरूप ऊर्जा वाले फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। विशिष्ट चिप संरचना लगभग 570 nm का शिखर तरंगदैर्ध्य उत्पन्न करती है, जिसे हरा-पीला माना जाता है। सिलिकॉन एनकैप्सुलेंट चिप की रक्षा करता है और प्रकाश निष्कर्षण बढ़ाने और विकिरण पैटर्न को परिभाषित करने के लिए लेंस के रूप में कार्य करता है।
12. प्रौद्योगिकी रुझान और भविष्य का दृष्टिकोण
लघु SMD LED के लिए बाजार का रुझान छोटे फुटप्रिंट (जैसे 1.0x0.5mm), उच्च दक्षता और व्यापक रंग सरगम की ओर बढ़ रहा है। यह 1.6x0.8mm पैकेज अपने आकार और हैंडलिंग में आसानी के संतुलन के कारण लोकप्रिय बना हुआ है। भविष्य के विकास में बेहतर तापीय प्रबंधन (कम RTHJ-S) और उच्च ESD मजबूती शामिल हो सकती है। हरे-पीले LED के लिए, फॉस्फर-कन्वर्टेड डिज़ाइन अधिक संतृप्त रंग प्राप्त करने के लिए उभर रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रत्यक्ष उत्सर्जन चिप बेहतर दक्षता और सरलता प्रदान करते हैं।
13. विश्वसनीयता परीक्षण सारांश
LED को JEDEC के अनुसार मानक विश्वसनीयता परीक्षणों के माध्यम से योग्यता प्राप्त हुई है: रिफ्लो (260°C, 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, 1000 घंटे), निम्न तापमान भंडारण (-40°C, 1000 घंटे), और जीवन परीक्षण (25°C, 20 mA, 1000 घंटे)। निर्णय मानदंड VF में 1.1x USL तक वृद्धि, IR में 2x USL तक वृद्धि, और दीप्त फ्लक्स में 0.7x LSL से कम नहीं गिरावट की अनुमति देते 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। |