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SMD LED 19-218/GHC-YR1S2M/3T डेटाशीट - चमकदार हरा - 20mA - विशिष्ट मान 3.2V - हिंदी तकनीकी दस्तावेज़

This document details the technical specifications of a surface-mount bright green LED, including parameters, binning information, performance curves, package dimensions, and operating guidelines.
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PDF दस्तावेज़ कवर - SMD LED 19-218/GHC-YR1S2M/3T विशिष्टता पत्रक - चमकीला हरा - 20mA - विशिष्ट मान 3.2V - चीनी तकनीकी दस्तावेज़

सामग्री

1. उत्पाद अवलोकन

यह दस्तावेज़ एक चमकदार हरे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले सरफेस माउंट डिवाइस (एसएमडी) एलईडी की तकनीकी विशिष्टताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह घटक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) पर उच्च घनत्व वाली माउंटिंग के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, जो लघुकरण और स्वचालित असेंबली प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

1.1 मुख्य विशेषताएं और लाभ

该LED以卷带形式供货,卷带宽度为8mm,缠绕在直径为7英寸的卷盘上,兼容标准自动化贴片设备。它适用于红外回流焊和气相回流焊工艺。此为单色型LED。产品符合环保法规:无铅(Pb-free),符合RoHS指令,遵守欧盟REACH法规,并满足无卤要求(溴<900 ppm,氯<900 ppm,溴+氯<1500 ppm)。

पारंपरिक लीड फ्रेम घटकों की तुलना में, कॉम्पैक्ट एसएमडी पैकेजिंग महत्वपूर्ण डिज़ाइन लाभ प्रदान करती है। इन लाभों में शामिल हैं: सर्किट बोर्ड फुटप्रिंट में कमी, घटक पैकेजिंग घनत्व में वृद्धि, भंडारण आवश्यकताओं में कमी, और अंततः अंतिम उत्पाद उपकरणों के लघुकरण की संभावना। पैकेजिंग का हल्का वजन इसे माइक्रो और पोर्टेबल अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

1.2 लक्षित अनुप्रयोग

यह एलईडी विभिन्न प्रकार के संकेतक और बैकलाइट कार्यों के लिए उपयुक्त है, जिनमें शामिल हैं:

2. तकनीकी विशिष्टताएं

2.1 डिवाइस चयन और सामग्री

एलईडी चिप इंडियम गैलियम नाइट्राइड (InGaN) अर्धचालक सामग्री से बनी है, जो चमकदार हरे रंग का उत्सर्जन कर सकती है। एनकैप्सुलेशन रेजिन रंगहीन और पारदर्शी है।

2.2 पूर्ण अधिकतम रेटिंग

निम्नलिखित रेटिंग उन सीमित स्थितियों को परिभाषित करती हैं जो डिवाइस को स्थायी क्षति पहुंचा सकती हैं। इन स्थितियों में या उससे परे संचालन की गारंटी नहीं है।

2.3 विद्युत-प्रकाशीय विशेषताएँ

ये पैरामीटर 25°C परिवेश तापमान पर निर्दिष्ट हैं, जो विशिष्ट कार्य प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. बिनिंग प्रणाली विवरण

उत्पादन में रंग और चमक की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एलईडी को प्रमुख मापदंडों के आधार पर विभिन्न बिन में वर्गीकृत किया जाता है। यह डिजाइनरों को विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं के अनुरूप घटकों का चयन करने में सक्षम बनाता है।

3.1 ल्यूमिनस तीव्रता बिनिंग

20 mA पर मापी गई ल्यूमिनस तीव्रता के आधार पर, एलईडी को चार बिन (R1, R2, S1, S2) में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 प्रमुख तरंगदैर्ध्य ग्रेडिंग

The dominant wavelength related to perceived color is divided into three groups (X, Y, Z).

3.3 फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेडिंग

Forward voltage is divided into four codes (5, 6, 7, 8) within the M group. This is very important for current limiting circuit design.

4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण

डेटाशीट में कई विशेषता वक्र प्रदान किए गए हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में डिवाइस के व्यवहार को दर्शाते हैं। ये मजबूत सर्किट डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

4.1 सापेक्ष प्रकाश तीव्रता बनाम परिवेश तापमान

यह वक्र दर्शाता है कि परिवेश तापमान बढ़ने के साथ प्रकाश उत्पादन कैसे कम होता है। डिजाइनरों को इस थर्मल डिरेटिंग पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से उच्च तापमान वाले वातावरण या उच्च शक्ति वाले अनुप्रयोगों में, पर्याप्त चमक बनाए रखने के लिए।

4.2 फॉरवर्ड करंट डेरेटिंग वक्र

यह ग्राफ अधिकतम अनुमत निरंतर फॉरवर्ड करंट को परिवेश तापमान के फलन के रूप में परिभाषित करता है। तापमान बढ़ने के साथ, अधिकतम सुरक्षित ऑपरेटिंग करंट कम हो जाता है ताकि अधिक गर्मी से बचा जा सके और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। 25 mA का पूर्ण अधिकतम मान केवल तब मान्य है जब परिवेश तापमान 25°C या उससे कम हो।

4.3 दीप्ति तीव्रता बनाम फॉरवर्ड करंट

यह वक्र चालन धारा और प्रकाश उत्पादन के बीच अरेखीय संबंध को दर्शाता है। हालांकि धारा बढ़ाने से चमक बढ़ती है, लेकिन इससे बिजली की खपत और जंक्शन तापमान भी बढ़ता है, जिससे दक्षता और आयु प्रभावित होती है।

4.4 स्पेक्ट्रम वितरण

स्पेक्ट्रम आउटपुट वक्र विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता दर्शाता है, जिसका केंद्र लगभग 518 nm की शिखर तरंगदैर्ध्य के आसपास है। संकीर्ण बैंडविड्थ InGaN आधारित हरे LED की विशेषता है।

4.5 फॉरवर्ड करंट बनाम फॉरवर्ड वोल्टेज (I-V वक्र)

यह मौलिक वक्र डायोड में वोल्टेज और धारा के बीच घातांकीय संबंध दर्शाता है। "नॉक-इन" वोल्टेज वह बिंदु है जहां चालन महत्वपूर्ण रूप से शुरू होता है। कार्यशील क्षेत्र का ढलान गतिशील प्रतिरोध को दर्शाता है।

4.6 रेडिएशन पैटर्न

ध्रुवीय आरेख प्रकाश तीव्रता के स्थानिक वितरण को दर्शाता है। 120 डिग्री का देखने का कोण एक लैम्बर्टियन की तरह चौड़े उत्सर्जन पैटर्न को इंगित करता है, जो क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था और चौड़े देखने के कोण वाले संकेतकों के लिए उपयुक्त है।

5. मैकेनिकल और पैकेजिंग जानकारी

5.1 पैकेज आयाम

डेटाशीट में LED पैकेज का विस्तृत आयामी चित्र शामिल है। महत्वपूर्ण आयामों में बॉडी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कैथोड/एनोड टर्मिनलों का स्थान शामिल है। सभी अनिर्दिष्ट सहनशीलताएं ±0.1 mm हैं।

विश्वसनीय सोल्डरिंग और यांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए PCB के सुझाए गए पैड पैटर्न प्रदान किए गए हैं। अनुशंसित पैड आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं; डिजाइनरों को अपनी विशिष्ट PCB निर्माण प्रक्रिया और थर्मल आवश्यकताओं के आधार पर इन्हें संशोधित करना चाहिए।

6. लेबल और पैकेजिंग जानकारी

6.1 लेबल विवरण

रील लेबल में ट्रेसबिलिटी और पहचान के लिए कई कोड शामिल होते हैं:

CPN:

कैरियर टेप और 7 इंच व्यास वाली रील के आयाम निर्दिष्ट किए गए हैं। मानक लोडिंग प्रति रील 3000 टुकड़े है।

6.3 नमी-सुरक्षात्मक पैकेजिंग

LED को नमी-रोधी बैग (एल्यूमीनियम फॉयल नमी बैरियर बैग) में पैक किया जाता है और पर्यावरणीय नमी को अवशोषित करने के लिए डिसिकेंट के साथ आता है। बैग पर लेबल में नमी संवेदनशीलता स्तर (MSL) और हैंडलिंग निर्देश अंकित होते हैं। यह पैकेजिंग उन घटकों के लिए महत्वपूर्ण है जो रीफ्लो सोल्डरिंग के दौरान नमी क्षति ("पॉपकॉर्न" प्रभाव) के प्रति संवेदनशील होते हैं।

7. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश

7.1 मुख्य सावधानियाँ

अतिधारा संरक्षण:

LED एक करंट-संचालित डिवाइस है। बाहरी करंट-सीमित रोकनेवाला को श्रृंखला में उपयोग करना आवश्यक है। फॉरवर्ड वोल्टेज में मामूली बदलाव से करंट में भारी बदलाव हो सकता है, जिससे तत्काल विफलता (जलना) हो सकती है।7.2 भंडारण और हैंडलिंगघटकों के उपयोग के लिए तैयार होने से पहले मॉइस्चर बैरियर बैग न खोलें।खोलने से पहले: ≤30°C और ≤90% सापेक्ष आर्द्रता (RH) वाले वातावरण में संग्रहित करें।

खोलने के बाद: "फ्लोर लाइफ" (घटक को कारखाने के परिवेशी वायु में उजागर किया जा सकने वाला समय) ≤30°C और ≤60% RH स्थितियों में 1 वर्ष है। अनउपयोगित भागों को सिलिका जेल के साथ नमी-रोधी पैकेजिंग में पुनः सील कर देना चाहिए।

लिक्विडस तापमान से ऊपर समय (217°C): 60-150 सेकंड।

पीक तापमान: अधिकतम 260°C।

पुनर्नवीनीकरण:

सोल्डरिंग के बाद पुनर्नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि अपरिहार्य है, तो दोनों टर्मिनलों को एक साथ गर्म करने और घटक को समान रूप से उठाने के लिए ड्यूल-टिप सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करें, ताकि पैड या LED को नुकसान से बचा जा सके। किसी भी पुनर्नवीनीकरण के बाद डिवाइस के कार्य की पुष्टि करें।8. एप्लीकेशन नोट्स और डिज़ाइन विचार

8.1 सर्किट डिज़ाइनफॉरवर्ड करंट को सीमित करने के लिए श्रृंखला प्रतिरोधक का उपयोग अवश्य करें। प्रतिरोध मान की गणना ओम के नियम का उपयोग करके करें: R = (V

पावर सप्लाई

- V

) / मैं। ग्रेडिंग या स्पेसिफिकेशन शीट में दिए गए अधिकतम V का उपयोग करें।Value, to ensure that the current does not exceed the limit under the worst-case conditions. Consider the rated power of the resistor (P = IF* R)। एकाधिक LED चालवण्यासाठी, मालिका कॉन्फिगरेशन विद्युतप्रवाह जुळणीसाठी फायदेशीर आहे, परंतु त्यासाठी उच्च वीज पुरवठा व्होल्टेज आवश्यक आहे. समांतर कॉन्फिगरेशनमध्ये प्रत्येक LED साठी स्वतंत्र प्रवाह-मर्यादित रोध आवश्यक आहे, ज्यामुळे विद्युतप्रवाह असमान होण्यापासून बचाव होतो.F8.2 थर्मल प्रबंधनFछोटे एसएमडी घटक होने के बावजूद, थर्मल प्रबंधन दीर्घायु और स्थिर प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। डेरेटिंग कर्व स्पष्ट रूप से तापमान के साथ प्रदर्शन हानि दर्शाता है। पर्याप्त पीसीबी कॉपर फ़ॉइल क्षेत्र (थर्मल पैड) सुनिश्चित करें ताकि गर्मी दूर हो सके, खासकर जब अधिकतम रेटेड धारा के निकट या उच्च परिवेश तापमान पर काम कर रहे हों। एलईडी को अन्य गर्मी पैदा करने वाले घटकों के निकट रखने से बचें।F28.3 ऑप्टिकल एकीकरण

120 डिग्री का विस्तृत व्यूइंग एंगल इस एलईडी को उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जिनमें व्यापक प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अधिक दिशात्मक प्रकाश के लिए, बाहरी लेंस या लाइट गाइड प्लेट की आवश्यकता हो सकती है। रंगहीन पारदर्शी रेजिन, एलईडी को कलर फिल्टर या डिफ्यूजर के साथ उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों के लिए एक तटस्थ आधार रंग प्रदान करता है।

9. तकनीकी तुलना और स्थिति

यह InGaN-आधारित हरा एलईडी एसएमडी इंडिकेटर एलईडी बाजार के लिए एक विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं आधुनिक पर्यावरणीय मानकों (हैलोजन-मुक्त, REACH) के अनुपालन और लीड-फ्री रिफ्लो प्रक्रिया के लिए इसकी विनिर्देश हैं। प्रदान किया गया बिनिंग डेटा रंग और चमक की एकरूपता के स्तर प्रदान करता है, जो बहु-एलईडी सरणियों या डिस्प्ले के लिए महत्वपूर्ण है। अपेक्षाकृत उच्च ल्यूमिनस इंटेंसिटी (20mA पर 285 mcd तक) और मानक एसएमडी पैकेज आकार का संयोजन इसे इंडिकेटर और कम चमक वाले बैकलाइट कार्यों के लिए एक बहुमुखी विकल्प बनाता है। डिजाइनरों को फॉरवर्ड वोल्टेज बिनिंग और ल्यूमिनस इंटेंसिटी बिनिंग की तुलना एप्लिकेशन-विशिष्ट वोल्टेज मार्जिन और चमक एकरूपता आवश्यकताओं से करनी चाहिए।

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: बिनिंग कोड का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: बिनिंग विद्युत और प्रकाशीय विशेषताओं में एकरूपता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए, समान V

एक ही बिन में आने वाले LED, एक सामान्य करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर द्वारा संचालित होने पर चमक की एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। एक ही तरंगदैर्ध्य बिन से आने वाले LED का उपयोग रंग मिलान सुनिश्चित करता है।

प्रश्न: यदि मेरा बिजली आपूर्ति वोल्टेज ठीक 3.2V है, तो क्या मैं इस LED को बिना करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के संचालित कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं। फॉरवर्ड वोल्टेज की एक सीमा होती है (2.75V-3.95V)। 3.2V की बिजली आपूर्ति वोल्टेज कम V का कारण बन सकती है।FLED का करंट अत्यधिक होने के कारण खराबी होती है। कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्राइव के लिए, सीरीज़ रेजिस्टर हमेशा अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है।

प्रश्न: "पीक फॉरवर्ड करंट" रेटिंग 100mA को कैसे समझें?
उत्तर: यह एक पल्स करंट रेटेड मान है (1kHz पर 1/10 ड्यूटी साइकिल)। इसका उपयोग निरंतर संचालन के लिए नहीं किया जा सकता है। निरंतर डीसी करंट 25mA से अधिक नहीं होना चाहिए।Fप्रश्न: नमी प्रतिरोधी पैकेजिंग महत्वपूर्ण क्यों है?

उत्तर: प्लास्टिक पैकेजिंग द्वारा अवशोषित नमी उच्च तापमान रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान तेजी से वाष्पित हो जाती है, जिससे आंतरिक परतों का अलग होना, दरारें या "पॉपकॉर्न" प्रभाव होता है, और इस प्रकार घटक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
11. डिज़ाइन उपयोग मामला उदाहरण

दृश्य: 10 समान चमक वाले हरे एलईडी वाले स्टेटस इंडिकेटर पैनल का डिज़ाइन।
Current Setting:

ड्राइव करंट का चयन करें। चमक और जीवनकाल के बीच संतुलन बनाने के लिए, I का चयन करें।

= 20 mA का चयन करें।

  1. वोल्टेज ग्रेड चयन:एकल करंट-सीमित रोकनेवाला मान का उपयोग करते समय चमक की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, समान फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेड (जैसे, ग्रेड 6: 3.05-3.35V) से LED का उपयोग निर्दिष्ट करें। सबसे खराब स्थिति के प्रतिरोध गणना के लिए इस ग्रेड के अधिकतम VFमान (3.35V) का उपयोग करें।
  2. चमक ग्रेड चयन:न्यूनतम चमक स्तर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ल्यूमिनस इंटेंसिटी ग्रेड (जैसे, S1: 180-225 mcd) निर्दिष्ट करें।Fसर्किट डिज़ाइन:
  3. 5V पावर स्रोत (Vपावर सप्लाई
  4. ) का उपयोग करते हुए, श्रृंखला प्रतिरोध की गणना करें: R = (5V - 3.35V) / 0.020A = 82.5Ω। निकटतम मानक मान 82Ω का उपयोग करें। प्रतिरोधक शक्ति: P = (0.020A)* 82Ω = 0.0328W। मानक 1/10W (0.1W) प्रतिरोधक पर्याप्त है।लेआउट:PCB पर LED को अनुशंसित पैड लेआउट का उपयोग करके रखें। सभी LED को समानांतर में कनेक्ट करें, प्रत्येक LED के साथ श्रृंखला में एक 82Ω प्रतिरोधक लगाएं ताकि धारा असंतुलन को रोका जा सके।2असेंबली:
  5. रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोफाइल दिशानिर्देशों का पालन करें। यदि तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, तो खुले रील को सूखे कैबिनेट में संग्रहीत करें।कार्य सिद्धांत
  6. यह एलईडी एक अर्धचालक फोटोनिक उपकरण है। इसका मूलभूत भाग InGaN (इंडियम गैलियम नाइट्राइड) सामग्री से बना एक चिप है, जो एक p-n जंक्शन बनाती है। जब जंक्शन के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन क्षेत्र में इंजेक्ट होते हैं। जब ये आवेश वाहक पुनर्संयोजित होते हैं, तो वे फोटॉन (प्रकाश) के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। InGaN मिश्रधातु की विशिष्ट संरचना बैंडगैप ऊर्जा निर्धारित करती है, जो सीधे उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य (रंग) से संबंधित होती है - इस मामले में चमकीला हरा (~518-535 nm)। रंगहीन पारदर्शी एपॉक्सी रेजिन चिप को एनकैप्सुलेट करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, विकिरण पैटर्न को आकार देता है और एक अपवर्तक माध्यम के रूप में कार्य करता है।13. प्रौद्योगिकी रुझान

इस प्रकार के SMD LED का विकास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लघुरूपण, स्वचालन और ऊर्जा दक्षता के रुझानों द्वारा प्रेरित है। उद्योग उच्च चमकदार दक्षता (प्रति वाट विद्युत ऊर्जा पर अधिक प्रकाश उत्पादन) की निरंतर खोज कर रहा है, जो सिस्टम दक्षता बढ़ाती है और तापीय भार को कम करती है। फॉस्फर तकनीक और चिप डिजाइन में प्रगति LED के रंग सीमा और रंग प्रतिपादन क्षमता का विस्तार कर रही है। इसके अलावा, एकीकरण एक प्रमुख रुझान है, जहां बहु-चिप पैकेज (RGB, सफेद प्रकाश) और यहां तक कि ड्राइवर IC को एक ही मॉड्यूल में संयोजित किया जा रहा है। पर्यावरणीय अनुपालन (हैलोजन-मुक्त, REACH) और ऑटोमोटिव एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च विश्वसनीयता विनिर्माण प्रक्रियाओं पर जोर, घटकों के विनिर्देशन और परीक्षण आवश्यकताओं को लगातार प्रभावित कर रहा है।

This LED is a semiconductor photonic device. Its core is a chip made of InGaN (Indium Gallium Nitride) materials, forming a p-n junction. When a forward voltage exceeding the junction's threshold is applied, electrons and holes are injected across the junction. When these charge carriers recombine, they release energy in the form of photons (light). The specific composition of the InGaN alloy determines the bandgap energy, which directly corresponds to the wavelength (color) of the emitted light—in this case, brilliant green (~518-535 nm). The water-clear epoxy resin encapsulates the chip, providing mechanical protection, shaping the radiation pattern, and acting as a refractive medium.

. Technology Trends

The development of SMD LEDs like this one is driven by trends in electronics miniaturization, automation, and energy efficiency. There is a continuous push for higher luminous efficacy (more light output per electrical watt), which improves system efficiency and reduces thermal load. Advancements in phosphor technology and chip design are expanding the color gamut and color rendering capabilities of LEDs. Furthermore, integration is a key trend, with multi-chip packages (RGB, white) and even driver ICs being combined into single modules. The emphasis on environmental compliance (Halogen-Free, REACH) and high-reliability manufacturing processes for automotive and industrial applications continues to shape component specifications and testing requirements.

LED विनिर्देश शब्दावली का विस्तृत विवरण

एलईडी तकनीकी शब्दावली की संपूर्ण व्याख्या

एक. प्रकाशविद्युत प्रदर्शन के मूल संकेतक

शब्दावली इकाई/प्रतिनिधित्व सामान्य व्याख्या यह महत्वपूर्ण क्यों है
दीप्ति प्रभावकारिता (Luminous Efficacy) lm/W (लुमेन प्रति वाट) प्रति वाट विद्युत ऊर्जा से उत्सर्जित दीप्त प्रवाह, जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा बचत होगी। यह सीधे तौर पर प्रकाश उपकरण की ऊर्जा दक्षता श्रेणी और बिजली लागत निर्धारित करता है।
दीप्त प्रवाह (Luminous Flux) lm (लुमेन) प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा, जिसे आमतौर पर "चमक" कहा जाता है। यह निर्धारित करता है कि प्रकाश स्रोत पर्याप्त चमकदार है या नहीं।
प्रकाश उत्सर्जन कोण (Viewing Angle) ° (डिग्री), जैसे 120° वह कोण जिस पर प्रकाश तीव्रता आधी हो जाती है, यह प्रकाश पुंज की चौड़ाई निर्धारित करता है। प्रकाश के दायरे और एकरूपता को प्रभावित करता है।
रंग तापमान (CCT) K (केल्विन), जैसे 2700K/6500K प्रकाश के रंग की गर्माहट या ठंडक; कम मान पीला/गर्म, उच्च मान सफेद/ठंडा। प्रकाश व्यवस्था का वातावरण और उपयुक्त परिदृश्य निर्धारित करता है।
रंग प्रतिपादन सूचकांक (CRI / Ra) कोई इकाई नहीं, 0–100 प्रकाश स्रोत द्वारा वस्तुओं के वास्तविक रंगों को पुन: प्रस्तुत करने की क्षमता, Ra≥80 उत्तम माना जाता है। रंग सटीकता को प्रभावित करता है, शॉपिंग मॉल, आर्ट गैलरी जैसे उच्च आवश्यकता वाले स्थानों में प्रयुक्त।
रंग सहनशीलता (SDCM) मैकएडम दीर्घवृत्त चरण संख्या, जैसे "5-step" रंग एकरूपता का मात्रात्मक मापदंड, चरण संख्या जितनी कम होगी, रंग उतने ही अधिक सुसंगत होंगे। एक ही बैच के दीपकों के रंग में कोई अंतर नहीं होने की गारंटी।
प्रमुख तरंगदैर्ध्य (Dominant Wavelength) nm (नैनोमीटर), उदाहरण के लिए 620nm (लाल) रंगीन LED के रंग के अनुरूप तरंगदैर्ध्य मान। लाल, पीले, हरे आदि एकवर्णी LED के रंगतत्व (ह्यू) को निर्धारित करता है।
स्पेक्ट्रम वितरण (Spectral Distribution) वेवलेंथ बनाम इंटेंसिटी कर्व एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर तीव्रता वितरण को प्रदर्शित करता है। कलर रेंडरिंग और रंग गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

दो. विद्युत मापदंड

शब्दावली प्रतीक सामान्य व्याख्या डिज़ाइन विचार
फॉरवर्ड वोल्टेज (Forward Voltage) Vf LED को चालू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज, एक प्रकार का "स्टार्ट-अप थ्रेशोल्ड"। ड्राइविंग पावर सप्लाई वोल्टेज ≥ Vf होना चाहिए, कई एलईडी श्रृंखला में जुड़े होने पर वोल्टेज जुड़ जाता है।
फॉरवर्ड करंट (Forward Current) If एलईडी 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 धारा (Pulse Current) Ifp कम समय में सहन करने योग्य शिखर धारा, डिमिंग या फ्लैश के लिए उपयोग की जाती है। पल्स चौड़ाई और ड्यूटी साइकल को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक गर्मी से क्षति हो सकती है।
रिवर्स वोल्टेज (Reverse Voltage) Vr LED द्वारा सहन की जा सकने वाली अधिकतम रिवर्स वोल्टेज, इससे अधिक होने पर ब्रेकडाउन हो सकता है। सर्किट में रिवर्स कनेक्शन या वोल्टेज स्पाइक को रोकने की आवश्यकता है।
थर्मल रेजिस्टेंस (Thermal Resistance) Rth (°C/W) चिप से सोल्डर पॉइंट तक गर्मी प्रवाह का प्रतिरोध, कम मान बेहतर हीट डिसिपेशन दर्शाता है। उच्च थर्मल प्रतिरोध के लिए मजबूत हीट सिंक डिज़ाइन की आवश्यकता होती है, अन्यथा जंक्शन तापमान बढ़ जाता है।
Electrostatic Discharge Immunity (ESD Immunity) V (HBM), जैसे 1000V स्टैटिक बिजली के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, उच्च मान का अर्थ है स्टैटिक डिस्चार्ज से क्षति की संभावना कम। उत्पादन में ESD सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, विशेष रूप से उच्च संवेदनशीलता वाले LED के लिए।

तीन. तापीय प्रबंधन और विश्वसनीयता

शब्दावली प्रमुख संकेतक सामान्य व्याख्या प्रभाव
जंक्शन तापमान (Junction Temperature) Tj (°C) एलईडी चिप का आंतरिक वास्तविक कार्य तापमान। प्रत्येक 10°C कमी पर, जीवनकाल दोगुना हो सकता है; अत्यधिक तापमान से प्रकाश क्षय और रंग विस्थापन होता है।
प्रकाश क्षय (Lumen Depreciation) L70 / L80 (घंटे) चमक प्रारंभिक मान के 70% या 80% तक गिरने में लगने वाला समय। एलईडी के "उपयोगी जीवन" को सीधे परिभाषित करता है।
लुमेन रखरखाव दर (Lumen Maintenance) % (जैसे 70%) एक निश्चित अवधि के उपयोग के बाद शेष चमक का प्रतिशत। लंबे समय तक उपयोग के बाद चमक बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।
रंग विस्थापन (Color Shift) Δu′v′ या मैकएडम अंडाकार उपयोग के दौरान रंग में परिवर्तन की मात्रा। 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। चमक में कमी, रंग परिवर्तन या ओपन-सर्किट विफलता का कारण बन सकता है।

चार, पैकेजिंग और सामग्री

शब्दावली सामान्य प्रकार सामान्य व्याख्या विशेषताएँ और अनुप्रयोग
एनकैप्सुलेशन प्रकार EMC, PPA, सिरेमिक चिप की सुरक्षा करने वाली और प्रकाशिकी एवं ऊष्मीय इंटरफेस प्रदान करने वाली आवरण सामग्री। EMC उच्च ताप सहनशील और कम लागत वाला; सिरेमिक बेहतर ताप अपव्यय और लंबी आयु वाला।
चिप संरचना फॉरवर्ड माउंट, फ्लिप चिप (Flip Chip) चिप इलेक्ट्रोड व्यवस्था विधि। फ्लिप चिप हीट डिसिपेशन बेहतर, प्रकाश दक्षता अधिक, उच्च शक्ति के लिए उपयुक्त।
फॉस्फर कोटिंग YAG, सिलिकेट, नाइट्राइड नीले प्रकाश चिप पर लगाया जाता है, जिसका कुछ भाग 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।

पाँच, गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रेडिंग

शब्दावली ग्रेडिंग सामग्री सामान्य व्याख्या उद्देश्य
लुमेनस फ्लक्स ग्रेडिंग कोड जैसे 2G, 2H चमक के स्तर के अनुसार समूहों में विभाजित, प्रत्येक समूह का न्यूनतम/अधिकतम लुमेन मान होता है। यह सुनिश्चित करें कि एक ही बैच के उत्पादों की चमक समान हो।
वोल्टेज ग्रेडिंग कोड जैसे 6W, 6X फॉरवर्ड वोल्टेज रेंज के अनुसार समूहीकरण। ड्राइव पावर सप्लाई के मिलान की सुविधा और सिस्टम दक्षता में सुधार के लिए।
रंग ग्रेडिंग 5-step MacAdam ellipse रंग निर्देशांक के अनुसार समूहीकरण, यह सुनिश्चित करते हुए कि रंग अत्यंत सीमित सीमा के भीतर आते हैं। रंग एकरूपता सुनिश्चित करना, एक ही प्रकाश स्रोत के भीतर रंग असमानता से बचना।
रंग तापमान वर्गीकरण 2700K, 3000K, आदि रंग तापमान के अनुसार समूहीकरण, प्रत्येक समूह की अपनी संबंधित निर्देशांक सीमा होती है। विभिन्न परिदृश्यों की रंग तापमान आवश्यकताओं को पूरा करना।

छह, 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 करें। LED जीवनकाल का अनुमान लगाने के लिए (TM-21 के साथ संयुक्त)।
TM-21 जीवनकाल प्रक्षेपण मानक LM-80 डेटा के आधार पर वास्तविक उपयोग की स्थितियों में जीवनकाल का अनुमान लगाना। वैज्ञानिक जीवनकाल पूर्वानुमान प्रदान करना।
IESNA Standard Illuminating Engineering Society Standard प्रकाशिक, विद्युत और ऊष्मा परीक्षण विधियों को शामिल करता है। उद्योग द्वारा स्वीकृत परीक्षण आधार।
RoHS / REACH पर्यावरण प्रमाणन सुनिश्चित करें कि उत्पाद में हानिकारक पदार्थ (जैसे सीसा, पारा) न हों। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की पात्रता शर्तें।
ENERGY STAR / DLC ऊर्जा दक्षता प्रमाणन प्रकाश व्यवस्था उत्पादों के लिए ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन प्रमाणन। आमतौर पर सरकारी खरीद, सब्सिडी कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है, बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए।