विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य विशेषताएँ और अनुपालन
- 1.2 लक्षित अनुप्रयोग
- 2. तकनीकी मापदंड: गहन वस्तुनिष्ठ व्याख्या
- 2.1 Absolute Maximum Ratings
- 2.2 इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषताएँ
- 3. बिनिंग सिस्टम व्याख्या
- 3.1 Luminous Intensity Binning
- 3.2 Forward Voltage Binning
- 3.3 क्रोमैटिसिटी कोऑर्डिनेट बिनिंग
- 4. Performance Curve Analysis
- 5. Mechanical and Package Information
- 5.1 Package Dimensions
- 5.2 Polarity Identification and Pad Design
- 6. Soldering and Assembly Guidelines
- 6.1 रीफ्लो सोल्डरिंग पैरामीटर्स
- 6.2 भंडारण और नमी संवेदनशीलता
- 6.3 हस्त टांका लगाना और मरम्मत सावधानियां
- 7. पैकेजिंग और आदेश जानकारी
- 7.1 रील और टेप विनिर्देश
- 7.2 लेबल स्पष्टीकरण
- 8. अनुप्रयोग सुझाव और डिज़ाइन विचार
- 8.1 करंट लिमिटिंग और प्रोटेक्शन
- 8.2 थर्मल मैनेजमेंट
- 8.3 ESD सुरक्षा
- 9. तकनीकी तुलना और विभेदन
- 10. तकनीकी मापदंडों पर आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 10.1 5V आपूर्ति के साथ मुझे किस प्रतिरोधक मान का उपयोग करना चाहिए?
- 10.2 क्या मैं Vf के बराबर एक स्थिर वोल्टेज स्रोत का उपयोग करके बिना करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के इस LED को चला सकता हूँ?
- 10.3 बैग खोलने के बाद भंडारण समय 7 दिनों तक ही सीमित क्यों है?
- 11. Practical Design and Usage Case
- 12. Operating Principle Introduction
- 13. Technology Trends
1. उत्पाद अवलोकन
19-217/T7D-CT2V1N/3T एक कॉम्पैक्ट, सरफेस-माउंट एलईडी है जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें विश्वसनीय संकेतक या बैकलाइटिंग कार्यक्षमता की आवश्यकता होती है। यह मोनो-कलर, शुद्ध सफेद एलईडी एक InGaN चिप का उपयोग करता है जो पीले फैलाव वाले रेजिन में एनकैप्सुलेटेड है। इसका प्राथमिक लाभ पारंपरिक लीड-फ्रेम घटकों की तुलना में इसके काफी कम फुटप्रिंट में निहित है, जो पीसीबी पर उच्च पैकिंग घनत्व, भंडारण आवश्यकताओं में कमी को सक्षम बनाता है, और अंततः अंतिम उपकरणों के लघुरूपण में योगदान देता है। हल्की निर्माण संरचना इसे पोर्टेबल और स्थान-सीमित अनुप्रयोगों के लिए और भी आदर्श बनाती है।
1.1 मुख्य विशेषताएँ और अनुपालन
डिवाइस 7-इंच व्यास वाली रीलों पर 8mm टेप में आपूर्ति की जाती है, जो मानक स्वचालित पिक-एंड-प्लेस असेंबली उपकरणों के साथ संगतता सुनिश्चित करती है। यह इन्फ्रारेड और वेपर फेज रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रियाओं दोनों के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्पाद कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का पालन करता है: यह सीसा-मुक्त (Pb-free) है, EU RoHS निर्देश का अनुपालन करता है, EU REACH आवश्यकताओं को पूरा करता है, और हैलोजन-मुक्त (Halogen-Free) के रूप में वर्गीकृत है, जिसमें ब्रोमीन (Br) और क्लोरीन (Cl) की मात्रा प्रत्येक 900 ppm से कम और उनका योग 1500 ppm से कम है। यह इसे सख्त पर्यावरणीय नियमों वाले बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
1.2 लक्षित अनुप्रयोग
LED बहुमुखी है और कई क्षेत्रों में उपयोग पाती है। सामान्य अनुप्रयोगों में ऑटोमोटिव डैशबोर्ड और स्विच के लिए बैकलाइटिंग, टेलीफोन और फैक्स मशीन जैसे दूरसंचार उपकरणों में संकेतक और बैकलाइटिंग कार्य, LCD, स्विच और प्रतीकों के लिए फ्लैट बैकलाइटिंग, और सामान्य-उद्देश्य संकेतक उपयोग शामिल हैं जहाँ एक छोटे, चमकदार सफेद प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है।
2. तकनीकी मापदंड: गहन वस्तुनिष्ठ व्याख्या
यह खंड एलईडी की विद्युत, प्रकाशीय और तापीय सीमाओं और विशेषताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो विश्वसनीय सर्किट डिजाइन और सिस्टम एकीकरण के लिए मौलिक हैं।
2.1 Absolute Maximum Ratings
Absolute Maximum Ratings उन तनाव सीमाओं को परिभाषित करते हैं जिनके परे डिवाइस को स्थायी क्षति हो सकती है। ये मान निरंतर संचालन के लिए नहीं हैं। प्रमुख रेटिंग्स हैं: अधिकतम रिवर्स वोल्टेज (VR) 5V, निरंतर फॉरवर्ड करंट (IF) 30mA, और एक पीक फॉरवर्ड करंट (IFP) 40mA जो केवल पल्स्ड स्थितियों में अनुमेय है (ड्यूटी साइकिल 1/10 at 1kHz)। अधिकतम पावर डिसिपेशन (Pd) 110mW है। डिवाइस Human Body Model (HBM) के अनुसार 150V के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) को सहन कर सकता है। ऑपरेटिंग तापमान सीमा (Topr) -40°C से +85°C तक है, और भंडारण तापमान (Tstg) -40°C से +90°C तक है। दो प्रक्रियाओं के लिए सोल्डरिंग तापमान सीमाएं निर्दिष्ट हैं: रीफ्लो सोल्डरिंग 260°C पर 10 सेकंड के लिए और हैंड सोल्डरिंग 350°C पर अधिकतम 3 सेकंड के लिए।
2.2 इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषताएँ
इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषताओं को Ta=25°C और IF 20mA की मानक परीक्षण स्थिति में मापा जाता है। दीप्त तीव्रता (Iv) का सामान्य परिसर 360.0 mcd से 900.0 mcd तक है, जिसकी सहनशीलता ±11% है। दर्शन कोण (2θ1/2) 130 डिग्री है, जो प्रकाश की एक विस्तृत किरण प्रदान करता है। अग्र वोल्टेज (VF) 2.70V से 3.70V तक होता है। जब 5V का एक पश्च वोल्टेज (VR) लगाया जाता है, तो पश्च धारा (IR) अधिकतम 50 μA निर्दिष्ट की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उपकरण पश्च अभिनति में संचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है; VR रेटिंग केवल IR परीक्षण उद्देश्यों के लिए है।
3. बिनिंग सिस्टम व्याख्या
उत्पादन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एलईडी को प्रदर्शन बिन में वर्गीकृत किया जाता है। यह प्रणाली डिजाइनरों को ऐसे घटकों का चयन करने की अनुमति देती है जो उनके अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट न्यूनतम प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करते हैं।
3.1 Luminous Intensity Binning
चमकदार आउटपुट को IF=20mA पर मापे गए न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता मूल्यों के आधार पर चार बिन कोड (T2, U1, U2, V1) में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, बिन कोड T2 360.0 mcd से 450.0 mcd तक की तीव्रता को कवर करता है, जबकि बिन कोड V1 715.0 mcd से 900.0 mcd तक की उच्चतम सीमा को कवर करता है। डिजाइनरों को प्रत्येक बिन के भीतर ±11% सहनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए।
3.2 Forward Voltage Binning
फॉरवर्ड वोल्टेज को पांच कोड (10, 11, 12, 13, 14) में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक 0.2V की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। कोड 10, 2.70V से 2.90V तक फैला है, और कोड 14, 3.50V से 3.70V तक फैला है। ±0.1V की सहनशीलता लागू होती है। किसी विशिष्ट वोल्टेज बिन से एलईडी का चयन करने से, विशेष रूप से समानांतर एलईडी सरणियों में, अधिक सुसंगत करंट-लिमिटिंग सर्किट डिजाइन करने में मदद मिल सकती है।
3.3 क्रोमैटिसिटी कोऑर्डिनेट बिनिंग
शुद्ध सफेद प्रकाश की रंग एकरूपता को CIE 1931 आरेख पर क्रोमैटिसिटी कोऑर्डिनेट बिनिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। डेटाशीट चार बिन कोड (1, 2, 3, 4) परिभाषित करती है, जिनमें से प्रत्येक (x, y) निर्देशांक तल पर एक चतुर्भुज क्षेत्र है। उदाहरण के लिए, बिन 1 बिंदुओं (0.274, 0.226), (0.274, 0.258), (0.294, 0.286), और (0.294, 0.254) से घिरा हुआ है। इन निर्देशांकों के लिए सहनशीलता ±0.01 है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जित सफेद प्रकाश एक पूर्वानुमेय और संकीर्ण रंग सीमा के भीतर रहे।
4. Performance Curve Analysis
जबकि PDF विशिष्ट पृष्ठों पर विशिष्ट इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषता वक्रों और एक CIE क्रोमैटिसिटी डायग्राम का संदर्भ देता है, सटीक ग्राफिकल डेटा (जैसे, IV वक्र, सापेक्ष तीव्रता बनाम धारा, तीव्रता बनाम तापमान) पाठ सामग्री में प्रदान नहीं किया गया है। एक पूर्ण डेटाशीट में, ये वक्र गैर-मानक परिस्थितियों में डिवाइस के व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिजाइनर आमतौर पर विभिन्न ड्राइव धाराओं या परिवेश के तापमान पर प्रदर्शन का अनुमान लगाने, स्पेक्ट्रल पावर वितरण को समझने, और परिभाषित बिन और प्लैंकियन लोकस के सापेक्ष क्रोमैटिसिटी डायग्राम पर कलर पॉइंट की कल्पना करने के लिए ऐसे वक्रों का उपयोग करते हैं।
5. Mechanical and Package Information
5.1 Package Dimensions
LED का एक कॉम्पैक्ट SMD (सरफेस माउंट डिवाइस) पैकेज है। आयामीय चित्र लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सहित प्रमुख माप दर्शाता है, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ±0.1mm की एक मानक सहनशीलता के साथ। विशिष्ट आयाम PCB पर आवश्यक फुटप्रिंट और बोर्ड के ऊपर आवश्यक क्लीयरेंस को परिभाषित करते हैं।
5.2 Polarity Identification and Pad Design
असेंबली के दौरान सही ओरिएंटेशन के लिए आवश्यक कैथोड (नकारात्मक) टर्मिनल को इंगित करने के लिए पैकेज में चिह्न या संरचनात्मक विशेषताएं (जैसे बेवल किया हुआ कोना या बिंदु) शामिल होते हैं। उचित सोल्डरिंग और यांत्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पीसीबी पर अनुशंसित लैंड पैटर्न (पैड लेआउट) आमतौर पर प्रदान किया जाता है।
6. Soldering and Assembly Guidelines
उचित हैंडलिंग और सोल्डरिंग एलईडी प्रदर्शन और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
6.1 रीफ्लो सोल्डरिंग पैरामीटर्स
यह डिवाइस 10 सेकंड के लिए 260°C के पीक तापमान के साथ लीड-मुक्त रीफ्लो सोल्डरिंग के लिए रेटेड है। डिवाइस को धीरे-धीरे गर्म और ठंडा करने के लिए एक अनुशंसित तापमान प्रोफाइल का पालन किया जाना चाहिए, ताकि थर्मल शॉक को कम किया जा सके। एक ही डिवाइस पर दो बार से अधिक रीफ्लो सोल्डरिंग नहीं की जानी चाहिए।
6.2 भंडारण और नमी संवेदनशीलता
एलईडी को डिसिकेंट के साथ नमी-प्रतिरोधी अवरोध बैग में पैक किया जाता है। घटकों के उपयोग के लिए तैयार होने तक बैग नहीं खोला जाना चाहिए। खोलने के बाद, अप्रयुक्त एलईडी को ≤30°C और ≤60% सापेक्ष आर्द्रता (आरएच) पर संग्रहीत किया जाना चाहिए और 168 घंटे (7 दिन) के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए। यदि यह समय सीमा पार हो जाती है या यदि डिसिकेंट संकेतक संतृप्ति दिखाता है, तो उपयोग से पहले अवशोषित नमी को हटाने और रीफ्लो के दौरान "पॉपकॉर्निंग" को रोकने के लिए 60 ±5°C पर 24 घंटे के लिए बेकिंग उपचार की आवश्यकता होती है।
6.3 हस्त टांका लगाना और मरम्मत सावधानियां
यदि हाथ से सोल्डरिंग आवश्यक है, तो आयरन टिप का तापमान 350°C से कम होना चाहिए, और प्रत्येक टर्मिनल के साथ संपर्क का समय 3 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। कम शक्ति वाले आयरन (≤25W) की सिफारिश की जाती है। प्रत्येक टर्मिनल की सोल्डरिंग के बीच कम से कम 2 सेकंड का शीतलन अंतराल बनाए रखना चाहिए। प्रारंभिक सोल्डरिंग के बाद मरम्मत की दृढ़ता से अनुशंसा नहीं की जाती है। यदि अपरिहार्य है, तो दोनों टर्मिनलों को एक साथ गर्म करने के लिए एक विशेष डबल-हेड सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि LED डाई पर यांत्रिक तनाव को रोका जा सके। मरम्मत के कारण विशेषता ह्रास की संभावना का पूर्व मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
7. पैकेजिंग और आदेश जानकारी
7.1 रील और टेप विनिर्देश
घटक 7 इंच व्यास वाली रीलों पर 8 मिमी चौड़ी वाहक टेप के साथ आपूर्ति किए जाते हैं। प्रत्येक रील में 3000 टुकड़े होते हैं। स्वचालित असेंबली उपकरण फीडर के साथ संगतता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रील आयाम और वाहक टेप पॉकेट आयाम प्रदान किए जाते हैं।
7.2 लेबल स्पष्टीकरण
The packaging label contains several codes: CPN (Customer's Product Number), P/N (Product Number), QTY (Packing Quantity), CAT (Luminous Intensity Rank/Bin), HUE (Chromaticity Coordinates & Dominant Wavelength Rank), REF (Forward Voltage Rank/Bin), and LOT No (Lot Number for traceability).
8. अनुप्रयोग सुझाव और डिज़ाइन विचार
8.1 करंट लिमिटिंग और प्रोटेक्शन
LEDs करंट-चालित उपकरण हैं। थर्मल रनअवे और बर्नआउट को रोकने के लिए LED के साथ श्रृंखला में एक बाहरी करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर अनिवार्य है। फॉरवर्ड वोल्टेज में थोड़ी सी भी वृद्धि करंट में बड़ी, संभावित रूप से विनाशकारी वृद्धि का कारण बन सकती है। रेसिस्टर मान की गणना सप्लाई वोल्टेज, LED के फॉरवर्ड वोल्टेज (सुरक्षा के लिए बिन या डेटाशीट से अधिकतम मान का उपयोग करके), और वांछित फॉरवर्ड करंट (30mA निरंतर से अधिक नहीं) के आधार पर की जानी चाहिए।
8.2 थर्मल मैनेजमेंट
हालांकि बिजली की खपत कम है (अधिकतम 110mW), लेकिन दीर्घकालिक विश्वसनीयता और स्थिर प्रकाश उत्पादन बनाए रखने के लिए PCB पर प्रभावी थर्मल प्रबंधन महत्वपूर्ण है, खासकर जब उच्च परिवेश के तापमान या उच्च ड्राइव धाराओं पर संचालित किया जा रहा हो। LED पैड के आसपास पर्याप्त तांबे का क्षेत्र सुनिश्चित करने से गर्मी के नष्ट होने में मदद मिलती है।
8.3 ESD सुरक्षा
\p150V (HBM) की ESD रेटिंग के साथ, डिवाइस में मध्यम संवेदनशीलता है। हैंडलिंग, असेंबली और परीक्षण के दौरान मानक ESD सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। इसमें ग्राउंडेड वर्कस्टेशन, कलाई पट्टियों और प्रवाहकीय कंटेनरों का उपयोग शामिल है।
9. तकनीकी तुलना और विभेदन
19-217 LED की प्रमुख विशिष्टताएं इसका अत्यंत छोटा आकार, 130-डिग्री का विस्तृत दृश्य कोण और आधुनिक पर्यावरणीय मानकों (RoHS, REACH, Halogen-Free) का अनुपालन है। बड़े थ्रू-होल LEDs की तुलना में, यह काफी स्थान बचाता है। तीव्रता, वोल्टेज और रंग के लिए परिभाषित बिनिंग संरचना डिजाइनरों को पूर्वानुमेय प्रदर्शन प्रदान करती है, जो दृश्य एकरूपता वाले अनुप्रयोगों जैसे बैकलाइटिंग ऐरे या स्टेटस इंडिकेटर में एक महत्वपूर्ण लाभ है।
10. तकनीकी मापदंडों पर आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
10.1 5V आपूर्ति के साथ मुझे किस प्रतिरोधक मान का उपयोग करना चाहिए?
ओम के नियम (R = (Vsupply - Vf) / If) का उपयोग करते हुए और Bin 14 से Vf का सबसे खराब मामला 3.7V तथा लक्षित If 20mA मानते हुए, गणना है R = (5V - 3.7V) / 0.020A = 65 ओम। निकटतम मानक मान (जैसे, 68 ओम) चुना जाना चाहिए, और प्रतिरोधक की शक्ति रेटिंग (P = I^2 * R) की जाँच की जानी चाहिए।
10.2 क्या मैं Vf के बराबर एक स्थिर वोल्टेज स्रोत का उपयोग करके बिना करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के इस LED को चला सकता हूँ?
नहीं। इसकी सख्ती से सलाह नहीं दी जाती है। फॉरवर्ड वोल्टेज की एक सीमा होती है और यह तापमान के साथ बदलती रहती है। एक नाममात्र Vf मान पर सेट किया गया स्थिर वोल्टेज स्रोत करंट को रेगुलेट नहीं करता है। मामूली विविधताएं अत्यधिक करंट का कारण बन सकती हैं, जो Absolute Maximum Rating से अधिक हो सकता है और तत्काल या क्रमिक विफलता का कारण बन सकता है।
10.3 बैग खोलने के बाद भंडारण समय 7 दिनों तक ही सीमित क्यों है?
एसएमडी घटकों की प्लास्टिक पैकेजिंग हवा से नमी अवशोषित कर सकती है। उच्च-तापमान रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान, यह फंसी हुई नमी तेजी से वाष्पित हो सकती है, जिससे आंतरिक दबाव बनता है जो पैकेज को फटा सकता है या आंतरिक परतों को अलग कर सकता है—एक घटना जिसे "पॉपकॉर्निंग" के नाम से जाना जाता है। 7-दिन की सीमा नमी संवेदनशीलता के इस स्तर के लिए गणना की गई सुरक्षित एक्सपोजर अवधि है।
11. Practical Design and Usage Case
एक कंट्रोल पैनल को कई सफेद संकेतक एलईडी के साथ डिजाइन करने पर विचार करें। एक समान चमक सुनिश्चित करने के लिए, एक ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी बिन (जैसे, सभी U1: 450-565 mcd से) से एलईडी निर्दिष्ट करें। एक सामान्य आपूर्ति वोल्टेज के लिए करंट-लिमिटिंग सर्किट डिजाइन को सरल बनाने के लिए, एक ही या संकीर्ण फॉरवर्ड वोल्टेज बिन से एलईडी निर्दिष्ट करें। 130-डिग्री का विस्तृत व्यूइंग एंगल यह सुनिश्चित करता है कि संकेतक द्वितीयक ऑप्टिक्स की आवश्यकता के बिना विभिन्न कोणों से दिखाई दें। छोटे पैकेज आकार के कारण उन्हें स्विच या लेबल के पास रखा जा सकता है। वैश्विक बाजारों में अंतिम उत्पाद बेचने के लिए हैलोजन-मुक्त और RoHS अनुपालन आवश्यक है।
12. Operating Principle Introduction
यह एलईडी एक अर्धचालक फोटोनिक उपकरण है। इसका मूल इंडियम गैलियम नाइट्राइड (InGaN) सामग्री से बना एक चिप है। जब डायोड के थ्रेशोल्ड से अधिक एक फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल अर्धचालक के सक्रिय क्षेत्र में पुनर्संयोजित होते हैं, जिससे फोटॉन - प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। InGaN परतों की विशिष्ट संरचना उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य निर्धारित करती है। इस मामले में, चिप से उत्सर्जित नीला प्रकाश आसपास के विसरित रेजिन में निहित पीले फॉस्फर द्वारा आंशिक रूप से लंबी तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित हो जाता है, जिससे "शुद्ध सफेद" प्रकाश की धारणा उत्पन्न होती है। विसरित रेजिन प्रकाश को बिखेरने में भी मदद करता है, जिससे विस्तृत दृश्य कोण बनता है।
13. Technology Trends
एलईडी प्रौद्योगिकी में सामान्य प्रवृत्ति उच्च दक्षता (प्रति वाट अधिक लुमेन), बेहतर कलर रेंडरिंग और अधिक लघुकरण की ओर निरंतर बनी हुई है। एसएमडी इंडिकेटर-प्रकार के एलईडी के लिए, छोटे पैकेजों में उच्च चमक प्राप्त करने, कलर गैमट का विस्तार करने और विश्वसनीयता एवं थर्मल प्रदर्शन में और सुधार पर ध्यान केंद्रित है। एलईडी पैकेज के भीतर ड्राइवर सर्किट्री या सुरक्षा सुविधाओं का एकीकरण भी विकास का एक क्षेत्र है। पर्यावरण अनुपालन, जैसा कि इस उपकरण के हैलोजन-मुक्त मानकों के पालन में देखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में घटक चयन में एक महत्वपूर्ण चालक बना हुआ है।
LED विनिर्देशन शब्दावली
LED तकनीकी शब्दों की पूर्ण व्याख्या
प्रकाशविद्युत प्रदर्शन
| शब्द | इकाई/प्रतिनिधित्व | सरल व्याख्या | महत्वपूर्ण क्यों है |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy | lm/W (लुमेन प्रति वाट) | विद्युत के प्रति वाट प्रकाश उत्पादन, अधिक होने का अर्थ है अधिक ऊर्जा कुशल। | सीधे ऊर्जा दक्षता ग्रेड और बिजली लागत निर्धारित करता है। |
| Luminous Flux | lm (lumens) | स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश, जिसे आमतौर पर "चमक" कहा जाता है। | यह निर्धारित करता है कि प्रकाश पर्याप्त चमकीला है या नहीं। |
| देखने का कोण | ° (डिग्री), उदाहरण के लिए, 120° | वह कोण जहाँ प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाती है, बीम की चौड़ाई निर्धारित करता है। | प्रकाशन सीमा और एकरूपता को प्रभावित करता है। |
| CCT (Color Temperature) | K (Kelvin), जैसे, 2700K/6500K | प्रकाश की गर्माहट/ठंडक, कम मान पीलेपन/गर्म, अधिक मान सफेदी/ठंडे प्रकाश का संकेत देते हैं। | प्रकाश व्यवस्था का वातावरण और उपयुक्त परिदृश्य निर्धारित करता है। |
| CRI / Ra | इकाईहीन, 0–100 | वस्तुओं के रंगों को सटीक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता, Ra≥80 अच्छा माना जाता है। | रंग की प्रामाणिकता को प्रभावित करता है, मॉल, संग्रहालय जैसे उच्च मांग वाले स्थानों में उपयोग किया जाता है। |
| SDCM | MacAdam ellipse steps, e.g., "5-step" | Color consistency metric, smaller steps mean more consistent color. | एक ही बैच के एलईडी में समान रंग सुनिश्चित करता है। |
| Dominant Wavelength | nm (nanometers), e.g., 620nm (red) | रंगीन एलईडी के रंग के अनुरूप तरंग दैर्ध्य। | लाल, पीले, हरे मोनोक्रोम एलईडी के रंग का स्वर निर्धारित करता है। |
| स्पेक्ट्रम वितरण | तरंगदैर्ध्य बनाम तीव्रता वक्र | तरंगदैर्ध्यों में तीव्रता वितरण दर्शाता है। | रंग प्रतिपादन और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। |
Electrical Parameters
| शब्द | प्रतीक | सरल व्याख्या | डिज़ाइन संबंधी विचार |
|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | एलईडी चालू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, जैसे "स्टार्टिंग थ्रेशोल्ड"। | ड्राइवर वोल्टेज Vf से अधिक या बराबर होना चाहिए, श्रृंखला में जुड़े एलईडी के लिए वोल्टेज जुड़ते हैं। |
| Forward Current | If | सामान्य एलईडी संचालन के लिए वर्तमान मूल्य। | Usually constant current drive, current determines brightness & lifespan. |
| अधिकतम पल्स धारा | Ifp | छोटी अवधि के लिए सहनीय शिखर धारा, जिसका उपयोग डिमिंग या फ्लैशिंग के लिए किया जाता है। | Pulse width & duty cycle must be strictly controlled to avoid damage. |
| Reverse Voltage | Vr | अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसे LED सहन कर सकता है, इससे अधिक होने पर ब्रेकडाउन हो सकता है। | सर्किट को रिवर्स कनेक्शन या वोल्टेज स्पाइक्स को रोकना चाहिए। |
| थर्मल रेजिस्टेंस | Rth (°C/W) | चिप से सोल्डर तक ऊष्मा स्थानांतरण के प्रतिरोध, कम होना बेहतर है। | उच्च तापीय प्रतिरोध के लिए अधिक मजबूत ऊष्मा अपव्यय की आवश्यकता होती है। |
| ESD Immunity | V (HBM), e.g., 1000V | Ability to withstand electrostatic discharge, higher means less vulnerable. | उत्पादन में एंटी-स्टैटिक उपायों की आवश्यकता है, विशेष रूप से संवेदनशील एलईडी के लिए। |
Thermal Management & Reliability
| शब्द | Key Metric | सरल व्याख्या | Impact |
|---|---|---|---|
| Junction Temperature | Tj (°C) | LED चिप के अंदर का वास्तविक संचालन तापमान। | हर 10°C कमी जीवनकाल को दोगुना कर सकती है; बहुत अधिक तापमान प्रकाश क्षय और रंग परिवर्तन का कारण बनता है। |
| लुमेन मूल्यह्रास | L70 / L80 (घंटे) | प्रारंभिक चमक के 70% या 80% तक गिरने में लगने वाला समय। | सीधे तौर पर LED "service life" को परिभाषित करता है। |
| Lumen Maintenance | % (e.g., 70%) | Percentage of brightness retained after time. | दीर्घकालिक उपयोग के दौरान चमक बनाए रखने को दर्शाता है। |
| रंग परिवर्तन | Δu′v′ or MacAdam ellipse | उपयोग के दौरान रंग परिवर्तन की डिग्री। | प्रकाश व्यवस्था के दृश्यों में रंग स्थिरता को प्रभावित करता है। |
| थर्मल एजिंग | सामग्री क्षरण | दीर्घकालिक उच्च तापमान के कारण ह्रास। | चमक में कमी, रंग परिवर्तन, या ओपन-सर्किट विफलता का कारण बन सकता है। |
Packaging & Materials
| शब्द | सामान्य प्रकार | सरल व्याख्या | Features & Applications |
|---|---|---|---|
| पैकेज प्रकार | EMC, PPA, Ceramic | हाउसिंग सामग्री चिप की सुरक्षा करती है, ऑप्टिकल/थर्मल इंटरफेस प्रदान करती है। | EMC: अच्छी ताप प्रतिरोधकता, कम लागत; सिरेमिक: बेहतर ताप अपव्यय, लंबी आयु। |
| Chip Structure | Front, Flip Chip | Chip electrode arrangement. | Flip chip: better heat dissipation, higher efficacy, for high-power. |
| फॉस्फर कोटिंग | YAG, सिलिकेट, नाइट्राइड | नीले चिप को ढकता है, कुछ को पीले/लाल रंग में परिवर्तित करता है, सफेद रंग बनाने के लिए मिलाता है। | विभिन्न फॉस्फर्स दक्षता, CCT, और CRI को प्रभावित करते हैं। |
| Lens/Optics | फ्लैट, माइक्रोलेंस, टीआईआर | सतह पर प्रकाश वितरण को नियंत्रित करने वाली प्रकाशीय संरचना। | दृश्य कोण और प्रकाश वितरण वक्र निर्धारित करता है। |
Quality Control & Binning
| शब्द | बिनिंग सामग्री | सरल व्याख्या | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| ल्यूमिनस फ्लक्स बिन | कोड उदाहरणार्थ, 2G, 2H | चमक के आधार पर समूहीकृत, प्रत्येक समूह में न्यूनतम/अधिकतम ल्यूमेन मान होते हैं। | एक ही बैच में समान चमक सुनिश्चित करता है। |
| Voltage Bin | Code e.g., 6W, 6X | Grouped by forward voltage range. | ड्राइवर मिलान सुविधाजनक बनाता है, सिस्टम दक्षता में सुधार करता है। |
| Color Bin | 5-step MacAdam ellipse | रंग निर्देशांकों द्वारा समूहीकृत, सुनिश्चित करता है कि सीमा सख्त हो। | रंग स्थिरता की गारंटी देता है, फिक्स्चर के भीतर असमान रंग से बचाता है। |
| CCT Bin | 2700K, 3000K etc. | CCT के अनुसार समूहीकृत, प्रत्येक की संबंधित निर्देशांक सीमा होती है। | विभिन्न दृश्य CCT आवश्यकताओं को पूरा करता है। |
Testing & Certification
| शब्द | मानक/परीक्षण | सरल व्याख्या | महत्व |
|---|---|---|---|
| LM-80 | ल्यूमेन रखरखाव परीक्षण | निरंतर तापमान पर दीर्घकालिक प्रकाश व्यवस्था, चमक क्षय का रिकॉर्डिंग। | एलईडी जीवन का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है (TM-21 के साथ)। |
| TM-21 | जीवन अनुमान मानक | LM-80 डेटा के आधार पर वास्तविक परिस्थितियों में जीवन का अनुमान लगाता है। | वैज्ञानिक जीवन पूर्वानुमान प्रदान करता है। |
| IESNA | Illuminating Engineering Society | प्रकाशिक, विद्युत, तापीय परीक्षण विधियों को शामिल करता है। | उद्योग-मान्यता प्राप्त परीक्षण आधार। |
| RoHS / REACH | पर्यावरण प्रमाणन | हानिकारक पदार्थों (सीसा, पारा) की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है। | अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार पहुंच आवश्यकता। |
| ENERGY STAR / DLC | ऊर्जा दक्षता प्रमाणन | Energy efficiency and performance certification for lighting. | Used in government procurement, subsidy programs, enhances competitiveness. |