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LTST-FS63HBGED SMD LED डेटाशीट - साइड-एमिटिंग फुल कलर - 0.30 मिलीमीटर अल्ट्रा-थिन - ब्लू/ग्रीन/रेड - सरलीकृत चीनी तकनीकी दस्तावेज़

LTST-FS63HBGED एक अल्ट्रा-थिन साइड-एमिटिंग SMD LED है जो सफेद डिफ्यूज़र लेंस में पैक किया गया है, जिसमें InGaN ब्लू, InGaN ग्रीन और AlInGaP रेड चिप्स एकीकृत हैं, और यह संपूर्ण तकनीकी विनिर्देश पैरामीटर प्रदान करता है।
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सामग्री सूची

1. उत्पाद अवलोकन

LTST-FS63HBGED एक अत्यधिक एकीकृत सरफेस माउंट डिवाइस (एसएमडी) एलईडी लैंप है, जो आधुनिक सीमित-स्थान वाले इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह माइक्रो एलईडी श्रृंखला में एक विशेष विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे स्वचालित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) असेंबली प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। यह उपकरण तीन अलग-अलग अर्धचालक प्रकाश स्रोतों को एक अत्यंत पतले पैकेज में एकीकृत करता है, जिससे न्यूनतम बोर्ड क्षेत्र में पूर्ण रंग प्रदर्शन क्षमता प्राप्त होती है।

1.1 मुख्य लाभ और उत्पाद स्थिति

इस एलईडी का मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभ इसकी 0.30 मिलीमीटर की अल्ट्रा-थिन मोटाई है, जो इसे एक साइड-एमिटिंग घटक बनाती है। यह प्रोफ़ाइल उन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जहां ऊर्ध्वाधर स्थान अत्यंत सीमित है, जैसे अल्ट्रा-थिन मोबाइल उपकरण, वेयरेबल प्रौद्योगिकी और साइड-लिट पैनल। एकीकृत ब्लू (InGaN), ग्रीन (InGaN) और रेड (AlInGaP) चिप्स को अलग-अलग या संयुक्त रूप से नियंत्रित करके व्यापक रंग स्पेक्ट्रम उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे कई अलग-अलग मोनोक्रोमैटिक एलईडी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। पैकेजिंग में एक सफेद डिफ्यूज़र लेंस का उपयोग किया गया है, जो तीनों चिप्स से प्रकाश को मिलाने और ऑफ-एक्सिस देखने पर अधिक समान उपस्थिति प्रदान करने में सहायता करता है।

1.2 लक्षित बाजार एवं अनुप्रयोग

यह उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अभिप्रेत है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्रों में शामिल हैं:

यह उपकरण बड़े पैमाने पर स्वचालित प्लेसमेंट उपकरणों और इन्फ्रारेड (IR) रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रियाओं के साथ पूरी तरह से संगत है, जो आधुनिक, RoHS-अनुपालन उत्पादन लाइन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

2. गहन तकनीकी मापदंड विश्लेषण

विश्वसनीय सर्किट डिजाइन और अपेक्षित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए विद्युत और प्रकाशीय विशेषताओं की गहन समझ आवश्यक है।

2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग

ये रेटिंग्स तनाव की सीमाएं परिभाषित करती हैं, जिनके पार जाने से डिवाइस को स्थायी क्षति हो सकती है। इन सीमाओं पर या उनके निकट संचालन की कोई गारंटी नहीं है।

2.2 विद्युत एवं प्रकाशिक विशेषताएँ (सामान्य मान, Ta=25°C)

ये डिजाइन और ग्रेडिंग के लिए मानक परीक्षण शर्तें और विशिष्ट प्रदर्शन मूल्य हैं।

3. ग्रेडिंग प्रणाली विवरण

उत्पादन में रंग और चमक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, LED को विभिन्न बिन में वर्गीकृत किया जाता है। LTST-FS63HBGED दो मुख्य बिनिंग मानदंडों का उपयोग करता है।

3.1 चमकदार तीव्रता (Iv) ग्रेड

LED को मानक परीक्षण धारा पर मापी गई उनकी प्रकाश तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेड परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:
- ग्रेड BB:1735 mcd (न्यूनतम) से 2340 mcd (अधिकतम)।
- गियर CC:2340 mcd (न्यूनतम) से 3160 mcd (अधिकतम)।
- गियर DD:3160 mcd (न्यूनतम) से 4265 mcd (अधिकतम).
प्रत्येक गियर के भीतर +/-15% सहनशीलता लागू करें। डिजाइनरों को अपने अनुप्रयोग के लिए आवश्यक न्यूनतम चमक स्तर सुनिश्चित करने हेतु वांछित गियर निर्दिष्ट करना होगा।

3.2 रंग टोन (क्रोमा) ग्रेड

यह CIE 1931 (x, y) क्रोमैटिसिटी निर्देशांक पर आधारित एक अधिक जटिल द्वि-आयामी बिनिंग है। स्पेसिफिकेशन शीट एक बिन मैट्रिक्स (जैसे, B0, B1, B2, B3, C0, C1... D3) प्रदान करती है। प्रत्येक बिन को क्रोमैटिसिटी चार्ट पर एक चतुर्भुज क्षेत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बिन B0 उन निर्देशांकों को कवर करता है जो (x: 0.2685-0.2885, y: 0.2730-0.3010) द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर आते हैं। बिन के भीतर प्रत्येक (x, y) निर्देशांक के लिए +/- 0.01 की सहनशीलता की अनुमति है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि एक विशिष्ट ह्यू बिन के भीतर सभी एलईडी मानक परिस्थितियों में बिल्कुल समान रंग दिखाई दें, जो उन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ कई संकेतकों के रंग की उपस्थिति सुसंगत होनी चाहिए।

4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण

प्रदान की गई विशेषता वक्र विभिन्न परिस्थितियों में डिवाइस के व्यवहार की गहन जानकारी प्रदान करती है।

4.1 सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य (चित्र 1)

यह स्पेक्ट्रम वितरण वक्र प्रत्येक तरंगदैर्ध्य पर सापेक्ष प्रकाश आउटपुट शक्ति दर्शाता है। यह प्रत्येक रंग चिप की शिखर तरंगदैर्ध्य (λP) और स्पेक्ट्रम अर्ध-चौड़ाई (Δλ) को स्पष्ट रूप से पुष्ट करता है। AlInGaP (लाल प्रकाश) की तुलना में, InGaN (नीला और हरा प्रकाश) के वक्र आमतौर पर अधिक तीव्र शिखर दिखाते हैं, जबकि AlInGaP का स्पेक्ट्रम थोड़ा चौड़ा हो सकता है।

4.2 अग्र धारा बनाम अग्र वोल्टेज (चित्र 2)

यह IV कर्व मूल रूप से गैर-रैखिक और घातांकीय है, जो डायोड की विशिष्ट विशेषता है। यह कर्व लाल (AlInGaP, लगभग 1.9V) और नीले/हरे (InGaN, लगभग 2.5-3.0V) प्रकाश के लिए अलग-अलग टर्न-ऑन वोल्टेज दिखाएगा। कार्यशील क्षेत्र में कर्व की ढलान LED के गतिशील प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे फॉरवर्ड वोल्टेज रेंज में स्थिर संचालन सुनिश्चित करने के लिए कॉन्स्टेंट करंट ड्राइवर डिजाइन करने में यह ग्राफ महत्वपूर्ण है।

4.3 फॉरवर्ड करंट डेरेटिंग कर्व (चित्र 3)

यह विश्वसनीयता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चार्ट्स में से एक है। यह परिवेश के तापमान (Ta) के एक फलन के रूप में अधिकतम अनुमत निरंतर फॉरवर्ड करंट दर्शाता है। Ta बढ़ने पर, LED जंक्शन तापमान को उसकी सीमा से अधिक होने से रोकने के लिए अधिकतम करंट को कम करना आवश्यक है, अन्यथा यह ल्यूमिनस डिग्रेडेशन को तेज करेगा और जीवनकाल को कम करेगा। यह कर्व आमतौर पर 25°C पर निर्दिष्ट करंट से लेकर अधिकतम जंक्शन तापमान (जो अधिकतम कार्य तापमान द्वारा निहित है) पर शून्य करंट तक रैखिक डेरेटिंग दिखाता है।

4.4 रिलेटिव ल्यूमिनस इंटेंसिटी बनाम फॉरवर्ड करंट (चित्र 4)

यह वक्र दर्शाता है कि प्रकाश उत्पादन (चमकदार तीव्रता) आगे की धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन संबंध पूरी तरह से रैखिक नहीं है, विशेष रूप से उच्च धाराओं पर, जहां गर्मी में वृद्धि के कारण दक्षता कम हो सकती है। यह डिजाइनरों को चमक, दक्षता और जीवनकाल के बीच संतुलन बनाने वाली कार्यशील धारा चुनने में सहायता करता है।

4.5 विकिरण पैटर्न (चित्र 5 और चित्र 6)

ये ध्रुवीय आरेख प्रकाश तीव्रता के स्थानिक वितरण को दर्शाते हैं। एक विसरित लेंस के साथ साइड-एमिटिंग एलईडी आमतौर पर एक चौड़ा, लैम्बर्टियन-जैसा उत्सर्जन पैटर्न प्रदर्शित करती है। चित्र 5 (क्षैतिज) और चित्र 6 (ऊर्ध्वाधर) केंद्रीय अक्ष से कोण के एक फलन के रूप में प्रकाश तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे, जिससे 130 डिग्री के देखने के कोण की पुष्टि होगी। यह पैटर्न सममित होना चाहिए ताकि ऑफ-एक्सिस उपस्थिति में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।

5. यांत्रिक, पैकेजिंग और असेंबली जानकारी

5.1 पैकेज आयाम और पिन असाइनमेंट

यह डिवाइस EIA मानक पैकेज आकृति का अनुपालन करता है। महत्वपूर्ण आयामों में कुल लंबाई, चौड़ाई और महत्वपूर्ण 0.30 मिलीमीटर मोटाई शामिल है। पिन असाइनमेंट स्पष्ट रूप से परिभाषित है: पिन 3 सामान्य कैथोड (या एनोड, आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है; डेटाशीट इसे तीनों रंगों के लिए सामान्य पिन के रूप में निर्दिष्ट करती है) है। लाल प्रकाश चिप का एनोड पिन 1 है, हरे प्रकाश के लिए पिन 2 है, और नीले प्रकाश के लिए पिन 4 है। यह जानकारी सही PCB लेआउट और असेंबली प्रक्रिया के दौरान अभिविन्यास के लिए महत्वपूर्ण है।

5.2 अनुशंसित PCB पैड डिज़ाइन और सोल्डरिंग अभिविन्यास

डेटाशीट में अनुशंसित पैड पैटर्न शामिल है। यह विश्वसनीय सोल्डर जोड़ सुनिश्चित करते हुए, टॉम्बस्टोनिंग (रीफ्लो के दौरान घटक का एक सिरा ऊपर उठना) को कम करने के लिए PCB पर तांबे के पैड के इष्टतम आकार और आकृति को दर्शाता है। यह स्वचालित प्लेसमेंट मशीनों द्वारा उपयोग के लिए, PCB के सापेक्ष कैरियर टेप पर LED के सही अभिविन्यास को भी इंगित करता है।

5.3 कैरियर टेप और रील पैकेजिंग विनिर्देश

LED, 8 मिलीमीटर चौड़ी एम्बॉस्ड कैरियर टेप के रूप में आपूर्ति की जाती हैं, जो 7 इंच (178 मिलीमीटर) व्यास की रील पर लपेटी जाती हैं। प्रमुख विनिर्देशों में शामिल हैं:
- रील पॉकेट आयाम:एलईडी को मजबूती से स्थिर करने के लिए सटीक गुहा आकार।
- पिच:घटक सामग्री बैगों के बीच की दूरी (उदाहरण के लिए, 4 मिलीमीटर)।
- रील का आकार:मैंड्रेल व्यास, फ्लैंज व्यास और कुल चौड़ाई।
- मात्रा:प्रति पूर्ण रील 4000 टुकड़े।
- कवर टेप:सामग्री बैग सील करने के लिए उपयोग किया जाता है; इसका पील स्ट्रेंथ पिक एंड प्लेस मशीन के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- पैकेजिंग मानक:ANSI/EIA-481 के अनुरूप।
- गुणवत्ता नियम:अधिकतम दो घटकों का लगातार अभाव अनुमत; शेष न्यूनतम पैकेजिंग मात्रा 500 टुकड़े है।

6. असेंबली, हैंडलिंग एवं एप्लिकेशन दिशानिर्देश

6.1 वेल्डिंग प्रक्रिया

यह उपकरण लीड-फ्री प्रोफाइल वाले इन्फ्रारेड (IR) रीफ्लो सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त है। पीक तापमान 260°C और 10 सेकंड की अवधि जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर, पूर्ण अधिकतम रेटिंग के रूप में परिभाषित हैं। डिजाइनरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी रीफ्लो सोल्डरिंग तापमान प्रोफाइल इन सीमाओं के भीतर रहे ताकि प्लास्टिक पैकेज या आंतरिक बॉन्डिंग तारों को क्षति से बचाया जा सके।

6.2 सफाई

सोल्डरिंग के बाद की सफाई सावधानी से की जानी चाहिए। केवल निर्दिष्ट सॉल्वेंट का उपयोग करें। डेटाशीट सुझाव देती है कि इथेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कमरे के तापमान पर एक मिनट से अधिक न डुबोएं। अधिक कठोर रसायनों का उपयोग या लंबे समय तक संपर्क एपॉक्सी लेंस या पैकेज मार्किंग को नुकसान पहुंचा सकता है।

6.3 इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) रोकथाम उपाय

2000V HBM रेटिंग के बावजूद, यह उपकरण ESD क्षति के प्रति संवेदनशील है। उचित हैंडलिंग प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए: ग्राउंडेड रिस्ट स्ट्रैप, एंटीस्टैटिक मैट का उपयोग करें, और सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण उचित रूप से ग्राउंडेड हैं। LED को नंगे हाथों से सीधे नहीं छूना चाहिए।

6.4 भंडारण की शर्तें

शेल्फ लाइफ बनाए रखने के लिए, LED को उसके मूल नमी-रोधी बैग में 30°C या उससे कम तापमान और 90% या उससे कम सापेक्ष आर्द्रता की स्थिति में संग्रहित किया जाना चाहिए। इस स्थिति में भंडारण और शिपमेंट की तारीख से एक वर्ष के भीतर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। यदि बैग खोल दिया गया है या आर्द्रता संकेतक कार्ड अत्यधिक नमी दिखाता है, तो "पॉपकॉर्न" प्रभाव (पैकेज क्रैकिंग जो पानी के वाष्प के तेजी से विस्तार के कारण होता है) को रोकने के लिए रीफ्लो सोल्डरिंग से पहले बेकिंग की आवश्यकता हो सकती है।

6.5 अनुप्रयोग संबंधी सावधानियां

स्पेसिफिकेशन शीट स्पष्ट रूप से बताती है कि इसका इच्छित उपयोग "सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण" के लिए है। उन अनुप्रयोगों के लिए जिन्हें अत्यधिक विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है, जहां विफलता जीवन या स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है (विमानन, चिकित्सा, यातायात सुरक्षा प्रणाली), निर्माता के साथ पूर्व परामर्श और प्रमाणन आवश्यक है। यह इस घटक की वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्तता के वर्गीकरण को उजागर करता है, और बिना आगे की समीक्षा के यह सुरक्षा-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक रूप से उपयुक्त नहीं हो सकता है।

7. डिज़ाइन विचार और विशिष्ट अनुप्रयोग परिपथ

7.1 LED ड्राइव

स्थिर प्रकाश उत्पादन प्राप्त करने के लिए, घातांकीय IV विशेषता के कारण, LED को वोल्टेज स्रोत के बजाय करंट स्रोत द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। सबसे सरल तरीका वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला में करंट-सीमित रोकनेवाला का उपयोग करना है। रोकनेवाला मान (R) की गणना सूत्र R = (बिजली आपूर्ति वोल्टेज - LED फॉरवर्ड वोल्टेज) / फॉरवर्ड करंट द्वारा की जाती है, जहां LED फॉरवर्ड वोल्टेज आवश्यक करंट पर विशिष्ट रंग चिप का फॉरवर्ड वोल्टेज है। चूंकि फॉरवर्ड वोल्टेज की एक सीमा होती है, रोकनेवाला का चयन करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉरवर्ड वोल्टेज न्यूनतम होने पर भी फॉरवर्ड करंट अधिकतम रेटेड मूल्य से अधिक न हो। सटीक या बैटरी से चलने वाले अनुप्रयोगों के लिए, समर्पित कॉन्स्टेंट-करंट LED ड्राइव IC के उपयोग की सिफारिश की जाती है। पूर्ण रंग मिश्रण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रंग चिप को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

7.2 Thermal Management

आकार छोटा होने के बावजूद, जंक्शन तापमान प्रबंधन जीवनकाल बढ़ाने की कुंजी है। गर्मी हटाने का मुख्य मार्ग पैड के माध्यम से पीसीबी तांबे की परत में है। इसलिए, अनुशंसित पैड लेआउट का उपयोग करना और पैड से जुड़े तांबे के क्षेत्र (थर्मल पैड) को अधिकतम करना बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण अधिकतम धारा पर, विशेष रूप से उच्च परिवेश तापमान पर काम करने से बचें, और डीरेटिंग वक्र का संदर्भ लें।

7.3 Optical Integration

सफेद विसरित लेंस मिश्रित प्रकाश उत्पादन प्रदान करता है। विशिष्ट बीम पैटर्न की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए, एलईडी के चारों ओर द्वितीयक ऑप्टिक्स (लाइट गाइड, रिफ्लेक्टर) डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इसका व्यापक देखने का कोण इसे पतले साइड-लाइट लाइट गाइड के लिए उपयुक्त बनाता है, जो अक्सर की-बैकलाइटिंग में उपयोग किए जाते हैं।

8. तकनीकी तुलना एवं विभेदीकरण

LTST-FS63HBGED की बाजार में प्रमुख विभेदक विशेषताओं में शामिल हैं:
1. बाहरी आयाम:0.30 मिलीमीटर की मोटाई अल्ट्रा-थिन डिज़ाइन को साकार करने की कुंजी है, जो इसे आमतौर पर अधिक मोटे मानक टॉप-एमिटिंग SMD LED से अलग करती है।
2. एकीकरण स्तर:एक पैकेज के भीतर तीन प्राथमिक रंग चिप्स का एकीकरण, तीन अलग-अलग एलईडी का उपयोग करने की तुलना में, पीसीबी स्थान बचाता है और असेंबली को सरल बनाता है।
3. प्रदर्शन:InGaN का उपयोग नीली/हरी रोशनी के लिए और AlInGaP का उपयोग लाल रोशनी के लिए करने से उच्च दक्षता और अच्छा रंग संतृप्ति प्रदान होती है।
4. निर्माण योग्यता:यह स्वचालित, उच्च-गति SMT असेंबली लाइनों के साथ पूर्ण संगतता प्रदान करता है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन में यह लागत-प्रभावी बनता है।

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी मापदंडों के आधार पर)

प्रश्न: क्या मैं तीनों रंगों को एक साथ प्रत्येक रंग के लिए 30mA की अधिकतम DC धारा पर चला सकता हूँ?
उत्तर: नहीं। कुल बिजली खपत पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक को 30mA पर एक साथ संचालित करने से पैकेज की कुल बिजली अपव्यय क्षमता से अधिक हो सकता है, जिससे अत्यधिक गर्मी हो सकती है। परिवेश के तापमान के आधार पर, डीरेटिंग कर्व और संबंधित Pd रेटिंग का उपयोग करके सुरक्षित एक साथ संचालन धारा निर्धारित करनी चाहिए।

प्रश्न: नीली रोशनी (12mA) और हरी/लाल रोशनी (30mA) चिप्स के लिए परीक्षण धारा अलग क्यों है?
उत्तर: यह विभिन्न अर्धचालक सामग्रियों (InGaN बनाम AlInGaP) की आंतरिक दक्षता और कार्यशील विशेषताओं से संबंधित है। निर्माता प्रत्येक चिप के लिए एक परीक्षण धारा चुनते हैं जो एक विशिष्ट, कुशल कार्य बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि लक्षित चमक तीव्रता प्राप्त की जा सके, साथ ही ऊष्मा और जीवनकाल का प्रबंधन किया जा सके।

प्रश्न: इस RGB LED का उपयोग करके सफेद प्रकाश कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: श्वेत प्रकाश तीन प्राथमिक रंगों को विशिष्ट तीव्रता अनुपात में मिलाकर उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक चिप के लिए स्वतंत्र पल्स-विड्थ मॉड्यूलेशन (PWM) या एनालॉग करंट नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सटीक अनुपात प्रयुक्त विशिष्ट LED के क्रोमैटिसिटी बिन और लक्ष्य श्वेत बिंदु (जैसे, शीतल श्वेत, उष्ण श्वेत) पर निर्भर करता है।

प्रश्न: क्या रिवर्स वोल्टेज सुरक्षा की आवश्यकता है?
उत्तर: हालांकि यह डिवाइस 5V रिवर्स बायस परीक्षण का सामना कर सकता है, यह रिवर्स ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। यदि सर्किट में रिवर्स वोल्टेज लगाने की संभावना है (उदाहरण के लिए, इंडक्टिव लोड में या AC युग्मित सिग्नल का उपयोग करते समय), तो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर श्रृंखला या समानांतर में बाहरी सुरक्षा डायोड का उपयोग किया जाना चाहिए।

LED विनिर्देशन शब्दावली का विस्तृत विवरण

LED तकनीकी शब्दावली की पूर्ण व्याख्या

1. प्रकाशविद्युत प्रदर्शन के मुख्य संकेतक

शब्दावली इकाई/प्रतिनिधित्व सामान्य व्याख्या यह महत्वपूर्ण क्यों है
ल्यूमिनस एफिकेसी (Luminous Efficacy) lm/W (लुमेन प्रति वाट) प्रति वाट विद्युत ऊर्जा से उत्सर्जित प्रकाश प्रवाह, जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊर्जा दक्षता। यह सीधे तौर पर प्रकाश उपकरण की ऊर्जा दक्षता ग्रेड और बिजली लागत निर्धारित करता है।
ल्यूमिनस फ्लक्स (Luminous Flux) lm (ल्यूमेन) प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश मात्रा, जिसे आमतौर पर "चमक" कहा जाता है। यह निर्धारित करता है कि प्रकाश जुड़नाक पर्याप्त रूप से चमकीला है या नहीं।
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 क्षेत्र और एकरूपता को प्रभावित करता है।
रंग तापमान (CCT) K (केल्विन), जैसे 2700K/6500K प्रकाश का रंग गर्म या ठंडा, कम मान पीला/गर्म, उच्च मान सफेद/ठंडा। प्रकाश व्यवस्था के वातावरण और उपयुक्त परिदृश्यों को निर्धारित करता है।
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI / Ra) कोई इकाई नहीं, 0–100 प्रकाश स्रोत द्वारा वस्तुओं के वास्तविक रंगों को प्रदर्शित करने की क्षमता, Ra≥80 उत्तम माना जाता है। रंग सटीकता को प्रभावित करता है, शॉपिंग मॉल, आर्ट गैलरी आदि उच्च आवश्यकता वाले स्थानों में प्रयुक्त।
Color Tolerance (SDCM) मैकएडम अंडाकार चरण, जैसे "5-step" रंग स्थिरता का मात्रात्मक मापदंड, चरण संख्या जितनी कम होगी, रंग उतना ही अधिक सुसंगत होगा। एक ही बैच के लैंपों के रंग में कोई अंतर नहीं होने की गारंटी।
प्रमुख तरंगदैर्ध्य (Dominant Wavelength) nm (नैनोमीटर), उदाहरण के लिए 620nm (लाल) रंगीन एलईडी रंगों के संगत तरंगदैर्ध्य मान। लाल, पीला, हरा आदि एकवर्णी एलईडी के रंगतान (ह्यू) को निर्धारित करता है।
Spectral Distribution वेवलेंथ बनाम इंटेंसिटी कर्व LED द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर तीव्रता वितरण को दर्शाता है। रंग प्रतिपादन और रंग गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

दो, विद्युत मापदंड

शब्दावली प्रतीक सामान्य व्याख्या डिज़ाइन विचार
फॉरवर्ड वोल्टेज (Forward Voltage) Vf एलईडी को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज, एक प्रकार का "स्टार्ट-अप थ्रेशोल्ड"। ड्राइविंग पावर सप्लाई वोल्टेज ≥ Vf होना चाहिए, कई एलईडी को श्रृंखला में जोड़ने 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 स्पंद धारा (Pulse Current) Ifp डिमिंग या फ्लैश के लिए, अल्प अवधि में सहन करने योग्य शिखर धारा। पल्स चौड़ाई और ड्यूटी साइकिल को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक गर्मी से क्षति हो सकती है।
रिवर्स वोल्टेज (Reverse Voltage) Vr LED सहन कर सकने वाला अधिकतम रिवर्स वोल्टेज, जिससे अधिक होने पर यह ब्रेकडाउन हो सकता है। सर्किट में रिवर्स कनेक्शन या वोल्टेज स्पाइक को रोकने की आवश्यकता होती है।
थर्मल रेजिस्टेंस (Thermal Resistance) Rth (°C/W) चिप से सोल्डर पॉइंट तक गर्मी के प्रवाह में प्रतिरोध, कम मान बेहतर ऊष्मा अपव्यय को दर्शाता है। उच्च तापीय प्रतिरोध के लिए मजबूत ऊष्मा अपव्यय डिज़ाइन की आवश्यकता होती है, अन्यथा जंक्शन तापमान बढ़ जाता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इम्यूनिटी (ESD Immunity) V (HBM), जैसे 1000V इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) प्रतिरोध, उच्च मान का अर्थ है स्थैतिक बिजली से क्षति की कम संभावना। उत्पादन में, विशेष रूप से उच्च संवेदनशीलता वाले LED के लिए, ESD सुरक्षा उपाय करना आवश्यक है।

तीसरा, ताप प्रबंधन और विश्वसनीयता

शब्दावली प्रमुख संकेतक सामान्य व्याख्या प्रभाव
जंक्शन तापमान (Junction Temperature) Tj (°C) LED चिप का आंतरिक वास्तविक कार्य तापमान। प्रत्येक 10°C कमी पर, 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 गिरने में लगने वाला समय। LED की "सेवा जीवन" को सीधे परिभाषित करना।
ल्यूमेन रखरखाव दर (Lumen Maintenance) % (जैसे 70%) एक निश्चित अवधि के उपयोग के बाद शेष चमक का प्रतिशत। दीर्घकालिक उपयोग के बाद चमक बनाए रखने की क्षमता का वर्णन करता है।
रंग विस्थापन (Color Shift) Δu′v′ या मैकएडम दीर्घवृत्त उपयोग के दौरान रंग में परिवर्तन की सीमा। प्रकाश व्यवस्था के दृश्य की रंग एकरूपता को प्रभावित करता है।
Thermal Aging सामग्री प्रदर्शन में गिरावट लंबे समय तक उच्च तापमान के कारण एनकैप्सुलेशन सामग्री का क्षरण। इससे चमक में कमी, रंग परिवर्तन या ओपन-सर्किट विफलता हो सकती है।

चार, पैकेजिंग और सामग्री

शब्दावली सामान्य प्रकार सामान्य व्याख्या विशेषताएँ और अनुप्रयोग
पैकेजिंग प्रकार EMC, PPA, सिरेमिक चिप की सुरक्षा करने और प्रकाशिक एवं ऊष्मीय इंटरफेस प्रदान करने वाली आवरण सामग्री। EMC की ऊष्मा प्रतिरोध क्षमता अच्छी और लागत कम है; सिरेमिक की ऊष्मा अपव्यय क्षमता बेहतर और जीवनकाल लंबा है।
चिप संरचना फॉरवर्ड माउंट, फ्लिप चिप (Flip Chip) चिप इलेक्ट्रोड व्यवस्था का तरीका। फ्लिप-चिप बेहतर ताप अपव्यय और उच्च प्रकाश दक्षता प्रदान करता है, जो उच्च शक्ति के लिए उपयुक्त है।
फॉस्फर कोटिंग YAG, सिलिकेट, नाइट्राइड ब्लू एलईडी चिप पर लगाया जाता है, जो प्रकाश के एक भाग को पीले/लाल प्रकाश में परिवर्तित करता है और सफेद प्रकाश बनाने के लिए मिश्रित होता है। विभिन्न फॉस्फोरस प्रकाश दक्षता, रंग तापमान और रंग प्रतिपादन को प्रभावित करते हैं।
लेंस/ऑप्टिकल डिज़ाइन प्लानर, माइक्रोलेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रकाश वितरण को नियंत्रित करने के लिए पैकेजिंग सतह की प्रकाशीय संरचना। उत्सर्जन कोण और प्रकाश वितरण वक्र निर्धारित करता है।

पाँच, गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण

शब्दावली श्रेणीकरण 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 समूहीकरण। ड्राइविंग पावर स्रोत के साथ मिलान करने में सुविधा, सिस्टम दक्षता में सुधार।
रंग विभेदन श्रेणी 5-step MacAdam ellipse रंग निर्देशांक के अनुसार समूहीकरण करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि रंग एक अत्यंत सीमित सीमा के भीतर आते हैं। रंग एकरूपता सुनिश्चित करें, एक ही प्रकाश साधन के भीतर रंग में असमानता से बचें।
रंग तापमान वर्गीकरण 2700K, 3000K आदि रंग तापमान के अनुसार समूहीकृत करें, प्रत्येक समूह की अपनी 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 ल्यूमेन रखरखाव परीक्षण 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 संयोजन में)।
TM-21 जीवनकाल प्रक्षेपण मानक Estimating lifespan under actual usage conditions based on LM-80 data. Providing scientific life prediction.
IESNA Standard Illuminating Engineering Society Standard Optical, electrical, and thermal test methods are covered. उद्योग द्वारा स्वीकृत परीक्षण आधार।
RoHS / REACH पर्यावरण प्रमाणन सुनिश्चित करें कि उत्पाद में हानिकारक पदार्थ (जैसे सीसा, पारा) न हों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की पात्रता शर्तें।
ENERGY STAR / DLC ऊर्जा दक्षता प्रमाणन प्रकाश उत्पादों के लिए ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन प्रमाणन। आमतौर पर सरकारी खरीद, सब्सिडी कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है, बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए।