सामग्री सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 2. तकनीकी मापदंडों की गहन एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या
- 2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
- 2.2 विशिष्ट तकनीकी मापदंड
- 3. ग्रेडिंग प्रणाली विवरण
- 3.1 प्रकाश प्रवाह वर्गीकरण
- 3.2 तरंगदैर्ध्य वर्गीकरण
- 3.3 फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेडिंग
- 3.4 उत्पाद नामकरण नियम
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 4.1 फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट संबंध वक्र (I-V कर्व)
- 4.2 सापेक्ष ल्यूमिनस फ्लक्स और फॉरवर्ड करंट संबंध
- 4.3 सापेक्ष वर्णक्रमीय ऊर्जा और जंक्शन तापमान संबंध
- 4.4 स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन
- 5. मैकेनिकल और पैकेजिंग जानकारी
- 5.1 बाहरी आयाम
- 5.2 अनुशंसित पैड पैटर्न और स्टेंसिल डिज़ाइन
- 5.3 ध्रुवीयता पहचान
- 6. सोल्डरिंग और असेंबली गाइड
- 6.1 रीफ्लो सोल्डरिंग पैरामीटर
- 6.2 संचालन एवं भंडारण संबंधी सावधानियाँ
- 7. पैकेजिंग एवं आर्डर जानकारी
- 7.1 टेपिंग और रील विनिर्देश
- 8. अनुप्रयोग सुझाव
- 8.1 विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य
- 8.2 डिज़ाइन विचार के मुख्य बिंदु
- 9. तकनीकी तुलना
- 10. सामान्य प्रश्न (तकनीकी मापदंडों पर आधारित)
- 10.1 अनुशंसित कार्यशील धारा क्या है?
- 10.2 सही करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर का चयन कैसे करें?
- 10.3 प्रकाश प्रवाह को ग्रेड में क्यों विभाजित किया जाता है? मुझे कौन सा ग्रेड चुनना चाहिए?
- 10.4 क्या इस LED का उपयोग बाहरी अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है?
- 11. वास्तविक डिज़ाइन केस स्टडी
- 12. सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय
- 13. विश्वसनीयता परीक्षण मानक
- 14. विकास प्रवृत्तियाँ
1. उत्पाद अवलोकन
2. तकनीकी मापदंडों की गहन वस्तुनिष्ठ व्याख्या
2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
फॉरवर्ड करंट (Is):
30 mA (निरंतर)
- फॉरवर्ड पल्स करंट (IF):40 mA (पल्स चौड़ाई ≤10ms, ड्यूटी साइकिल ≤1/10)
- बिजली की खपत (PFP):144 mW
- कार्य तापमान (TDopr):
- -40°C से +80°Cभंडारण तापमान (Tstg):
- -40°C से +80°Cजंक्शन तापमान (T):125°C
- वेल्डिंग तापमान (Tjsld):
- रिफ्लो सोल्डरिंग, 200°C या 230°C पर 10 सेकंड के लिए।2.2 विशिष्ट तकनीकी मापदंड) 20 mA पर मापा गया।फॉरवर्ड वोल्टेज (V
):
टाइपिकल 3.2 V, अधिकतम 3.6 VFReverse Voltage (V
- ):F5 VDominant Wavelength (λ
- ):R460 nmReverse Current (I
- ):dअधिकतम मान 10 µAदेखने का कोण (2θ)
- 1/2R):120°
- 3. ग्रेडिंग प्रणाली विवरण3.1 ल्यूमिनस फ्लक्स ग्रेडिंग ल्यूमिनस फ्लक्स I= 20 mA पर मापा जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स माप सहनशीलता ±7% है।कोड
न्यूनतम मान (lm)
विशिष्ट मान (lm)
A2
A3FB1
| B2 | B3 | 3.2 वेवलेंथ बिनिंग |
|---|---|---|
| कोड | 0.5 | 1 |
| न्यूनतम मान (nm) | 1 | 1.5 |
| अधिकतम मान (nm) | 1.5 | 2 |
| B3 | 2 | 2.5 |
| B4 | 2.5 | 3 |
3.3 फॉरवर्ड वोल्टेज ग्रेडिंग
कोड
| न्यूनतम मान (V) | अधिकतम मान (V) | 3.4 उत्पाद नामकरण नियम |
|---|---|---|
| पैकेजिंग कोड (उदाहरण के लिए, 32): | 455 | 460 |
| SMD3528 पैकेज को दर्शाता है। | 460 | 465 |
चिप की संख्या (उदाहरण के लिए, S):
'S' एकल कम-शक्ति चिप को दर्शाता है।
| लेंस कोड: | '00' का अर्थ है कोई लेंस नहीं, '01' का अर्थ है लेंस के साथ। | रंग: |
|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 3.0 |
| 2 | 3.0 | 3.2 |
| 3 | 3.2 | 3.4 |
| 4 | 3.4 | 3.6 |
अक्षर द्वारा परिभाषित (B नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है)।
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषणT [Package Code] [Chip Count] [Lens Code] [Internal Code] - [Flux Code] [Wavelength Code].
- 4.1 फॉरवर्ड वोल्टेज बनाम फॉरवर्ड करंट संबंध वक्र (I-V वक्र)4.2 सापेक्ष प्रकाश प्रवाह बनाम अग्र धारा संबंध
- 4.3 सापेक्ष वर्णक्रमीय ऊर्जा बनाम जंक्शन तापमान संबंध4.4 वर्णक्रमीय शक्ति वितरण
- 5. मैकेनिकल और पैकेजिंग जानकारी5.1 आकारिक आयाम
- 5.2 अनुशंसित पैड पैटर्न और स्टेंसिल डिजाइन5.3 ध्रुवीयता पहचान
6. सोल्डरिंग और असेंबली गाइड
6.1 रीफ्लो वेल्डिंग पैरामीटर
6.2 हैंडलिंग और भंडारण सावधानियां
7. पैकेजिंग एवं आर्डर जानकारी
7.1 टेपिंग और रील विनिर्देश
8. अनुप्रयोग सुझाव
8.1 विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य
8.2 डिज़ाइन विचार बिंदु
9. Technical Comparison
10. सामान्य प्रश्न (तकनीकी मापदंडों पर आधारित)
10.1 What is the recommended operating current?
10.2 सही करंट-सीमित रोकनेवाला कैसे चुनें?
पावर सप्लाई
- V
) / I
। रूढ़िवादी डिजाइन के लिए, श्रेणी में अधिकतम V का उपयोग करें
(उदाहरण के लिए, बिन 4 के लिए 3.6V), यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा वांछित मान से अधिक न हो। 5V पावर सप्लाई और 20mA लक्ष्य धारा के लिए: R = (5V - 3.6V) / 0.02A = 70Ω। निकटतम मानक मान चुनें (उदाहरण के लिए, 68Ω या 75Ω), और वास्तविक धारा तथा रोकनेवाला शक्ति अपव्यय की गणना करें।
10.3 ल्यूमेन आउटपुट को बिन में क्यों विभाजित किया जाता है? मुझे कौन सा बिन चुनना चाहिए?
10.4 क्या इस LED का उपयोग बाहरी अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है? इसका कार्यशील तापमान सीमा -40°C से +80°C है, जो अधिकांश बाहरी वातावरण को कवर करती है। हालाँकि, LED स्वयं जलरोधक या यूवी-स्थिरीकृत नहीं है। बाहरी उपयोग के लिए, इसे उचित रूप से एनकैप्सुलेटेड या एक सीलबंद, मौसम-प्रतिरोधी ल्यूमिनेयर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए, जिसे ताप प्रबंधन भी करना होगा।
11. व्यावहारिक डिज़ाइन केस स्टडी परिदृश्य: एक USB-संचालित डिवाइस (5V) के लिए एक कम-शक्ति स्थिति संकेतक डिज़ाइन करना। लक्ष्य: एक स्पष्ट नीला संकेतक प्रदान करना। डिज़ाइन चरण: LED चयन: इस SMD3528 नीले LED का चयन करें (उदाहरण के लिए, शुद्ध नीला रंग प्राप्त करने के लिए तरंगदैर्ध्य बिन B4)। करंट सेटिंग: पर्याप्त चमक और कम बिजली खपत के लिए 15mA का लक्ष्य। प्रतिरोधक गणना: सबसे खराब स्थिति V
= 3.6V (बिन 4)। R = (5V - 3.6V) / 0.015A ≈ 93.3Ω। मानक 100Ω प्रतिरोधक का उपयोग करें। वास्तविक करंट जाँच: विशिष्ट V
- 3.2V, I = (5V - 3.2V) / 100Ω = 18mA (सुरक्षित सीमा के भीतर)।
- * I
- ≈ 3.2V * 0.018A = 57.6mW, जो 144mW की अधिकतम सीमा से काफी कम है। किसी विशेष शीतलन उपाय की आवश्यकता नहीं है।
12. सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण
13. विश्वसनीयता परीक्षण मानक 产品根据行业标准(JESD22,MIL-STD-202G)进行严格的可靠性测试,以确保长期性能。关键测试包括: 工作寿命测试: 在室温、高温(85°C)和低温(-40°C)下,在最大电流下进行1008小时。 高温高湿工作寿命: 60°C / 90% RH 下进行1008小时。 温度循环: 在-20°C和60°C之间进行带湿度的循环。 热冲击: -40°C至125°C进行100次循环。 失效判据: 如果样品出现正向电压漂移>200mV、光通量衰减>15%(对于InGaN LED)、反向漏电流>10µA或灾难性故障(开路/短路),则判定测试失败。
14. विकास प्रवृत्तियाँ
. Application Suggestions
.1 विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य
- बैकलाइटिंग:For LCD displays, keypads, or signage.
- स्थिति संकेतक:उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणों और औद्योगिक उपकरणों पर।
- सजावटी प्रकाश व्यवस्था:एक्सेंट लाइटिंग, मूड लाइटिंग, या आर्किटेक्चरल फीचर्स में।
- सामान्य प्रकाश व्यवस्था:एलईडी मॉड्यूल, स्ट्रिप्स, या बल्बों में एक घटक के रूप में, अक्सर सफेद प्रकाश बनाने के लिए फॉस्फोर के साथ संयुक्त।
.2 डिज़ाइन विचार
- करंट लिमिटिंग:एलईडी को हमेशा एक स्थिर करंट स्रोत या करंट-सीमित रोकनेवाला के साथ चलाएं। सीधे वोल्टेज स्रोत से न जोड़ें।
- थर्मल मैनेजमेंट:अधिकतम धारा के निकट संचालन करते समय, विशेष रूप से ऊष्मा अपव्यय के लिए पर्याप्त तांबे के क्षेत्र या थर्मल वाया के साथ PCB डिज़ाइन करें। उच्च जंक्शन तापमान ल्यूमेन मूल्यह्रास को तेज करता है।
- ESD सुरक्षा:हालांकि इसे स्पष्ट रूप से अत्यधिक संवेदनशील नहीं बताया गया है, विश्वसनीयता के लिए ड्राइविंग सर्किट पर मूल ESD सुरक्षा लागू करना एक अच्छा अभ्यास है।
- ऑप्टिकल डिज़ाइन:इच्छित अनुप्रयोग के लिए लेंस या लाइट गाइड डिज़ाइन करते समय 120-डिग्री के व्यूइंग एंगल पर विचार करें।
. Technical Comparison
थ्रू-होल एलईडी की तुलना में, एसएमडी3528 स्वचालित असेंबली, बोर्ड स्पेस की बचत और सीधे पीसीबी अटैचमेंट के कारण बेहतर थर्मल परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण फायदे प्रदान करता है। एसएमडी परिवार के भीतर, 3528 पैकेज एक परिपक्व और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मानक है, जो आकार, प्रकाश उत्पादन और लागत का अच्छा संतुलन प्रदान करता है। 3020 या 3014 जैसे छोटे पैकेजों की तुलना में, 3528 आमतौर पर थोड़ी अधिक करंट संभाल सकता है और इसका ल्यूमिनस एरिया बड़ा हो सकता है। 5050 जैसे बड़े पैकेजों की तुलना में, यह अधिक कॉम्पैक्ट है।
. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी मापदंडों के आधार पर)
.1 अनुशंसित ऑपरेटिंग करंट क्या है?
तकनीकी मापदंड 20mA पर निर्दिष्ट हैं, जो मानक परीक्षण धारा है और अच्छी दक्षता एवं दीर्घायु के लिए एक सामान्य संचालन बिंदु है। इसे निरंतर 30mA के पूर्ण अधिकतम तक संचालित किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी और जीवनकाल कम हो सकता है।
.2 मैं सही करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर का चयन कैसे करूं?
ओम का नियम प्रयोग करें: R = (Vsupply- VF) / IF. अधिकतम V का प्रयोग करेंFएक रूढ़िवादी डिजाइन के लिए बिन (उदाहरण के लिए, बिन 4 के लिए 3.6V) से न्यूनतम वोल्टेज का उपयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धारा वांछित मूल्य से अधिक न हो। 5V आपूर्ति और 20mA लक्ष्य के लिए: R = (5V - 3.6V) / 0.02A = 70Ω। निकटतम मानक मूल्य (जैसे, 68Ω या 75Ω) चुनें और वास्तविक धारा और प्रतिरोधक शक्ति क्षय की गणना करें।
.3 चमकदार फ्लक्स को बिन में क्यों विभाजित किया जाता है, और मुझे कौन सा बिन चुनना चाहिए?
निर्माण में भिन्नताओं के कारण प्रकाश उत्पादन में मामूली अंतर होते हैं। बिनिंग समान प्रदर्शन वाले एलईडी को समूहित करती है। अपने अनुप्रयोग के लिए आवश्यक न्यूनतम चमक के आधार पर एक बिन चुनें। उच्च बिन (जैसे, B3) का उपयोग करने से चमकदार, अधिक सुसंगत इकाइयाँ सुनिश्चित होती हैं लेकिन इसकी लागत अधिक हो सकती है।
.4 क्या मैं इस एलईडी का उपयोग बाहरी अनुप्रयोगों के लिए कर सकता हूँ?
इसका कार्यशील तापमान सीमा -40°C से +80°C है, जो अधिकांश बाहरी वातावरण को कवर करती है। हालाँकि, एलईडी स्वयं जलरोधक या यूवी-स्थिरीकृत नहीं है। बाहरी उपयोग के लिए, इसे उचित रूप से एनकैप्सुलेटेड किया जाना चाहिए या एक सीलित, मौसमरोधी फिक्स्चर के भीतर रखा जाना चाहिए जो ऊष्मा अपव्यय का भी प्रबंधन करता है।
. Practical Design Case
परिदृश्य:एक यूएसबी-संचालित डिवाइस (5V) के लिए कम-बिजली स्थिति संकेतक डिजाइन करना।
लक्ष्य:एक स्पष्ट नीला संकेतक प्रकाश प्रदान करें।
डिज़ाइन चरण:
1. एलईडी चयन:इस एसएमडी3528 नीले एलईडी का चयन करें (उदाहरण के लिए, शुद्ध नीले रंग के लिए तरंगदैर्ध्य बिन B4).
2. करंट सेटिंग:पर्याप्त चमक और कम बिजली खपत के लिए लक्ष्य 15mA.
3. रेसिस्टर गणना:सबसे खराब स्थिति V मानेंF= 3.6V (Bin 4). R = (5V - 3.6V) / 0.015A ≈ 93.3Ω. एक मानक 100Ω रेसिस्टर का उपयोग करें।
4. वास्तविक करंट जाँच:Typical V का उपयोग करते हुएF3.2V के लिए, I = (5V - 3.2V) / 100Ω = 18mA (सुरक्षित सीमा के भीतर).
5. PCB Layout:LED के एनोड के साथ 100Ω रेसिस्टर को श्रृंखला में रखें। अनुशंसित पैड लेआउट का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो 120-डिग्री व्यूइंग एंगल में बाधा न डालने के लिए सुनिश्चित करें कि कोई अन्य ट्रेस या घटक बहुत करीब न हो।
6. थर्मल चेक:LED में पावर डिसिपेशन: P = VF* IF≈ 3.2V * 0.018A = 57.6mW, जो 144mW की अधिकतम सीमा से काफी नीचे है। किसी विशेष हीटसिंकिंग की आवश्यकता नहीं है।
. सिद्धांत परिचय
यह LED एक अर्धचालक डायोड संरचना पर आधारित है। जब डायोड के थ्रेशोल्ड से अधिक का फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया जाता है, तो सक्रिय क्षेत्र (इस नीले LED में InGaN क्वांटम वेल) में इलेक्ट्रॉन और होल पुनर्संयोजित होते हैं, जिससे फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। विशिष्ट सामग्री संरचना (इंडियम गैलियम नाइट्राइड - InGaN) बैंडगैप ऊर्जा निर्धारित करती है, जो सीधे उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से संबंधित होती है, इस मामले में, नीला (~460nm)। एपॉक्सी लेंस चिप को एनकैप्सुलेट करता है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है और प्रकाश आउटपुट बीम को आकार देता है।
. विश्वसनीयता परीक्षण मानक
उत्पाद दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग मानकों (JESD22, MIL-STD-202G) के आधार पर कठोर विश्वसनीयता परीक्षण से गुजरता है। प्रमुख परीक्षणों में शामिल हैं:
- Operating Life Test:कमरे के तापमान, उच्च तापमान (85°C), और निम्न तापमान (-40°C) पर अधिकतम धारा के तहत 1008 घंटे के लिए।
- High Humidity Operating Life:1008 घंटे के लिए °C / 90% RH।
- तापमान चक्रण:-20°C और 60°C के बीच, आर्द्रता के साथ।
- थर्मल शॉक:-40°C से 125°C तक 100 चक्रों के लिए।
विफलता मानदंड:Tests are deemed failed if samples show a forward voltage shift >200mV, luminous flux degradation >15% (for InGaN LEDs), reverse leakage current >10µA, or catastrophic failure (open/short circuit).
. विकास प्रवृत्तियाँ
3528 जैसे SMD एलईडी में सामान्य प्रवृत्ति उच्च दीप्त प्रभावकारिता (प्रति वाट अधिक लुमेन), बेहतर रंग स्थिरता (सख्त बिनिंग), और उच्च कार्यशील तापमान पर बढ़ी हुई विश्वसनीयता की ओर है। हालांकि यह पैकेज लोकप्रिय बना हुआ है, लघुकरण के लिए और भी छोटे पैकेजों (जैसे, 2016, 1010) और चिप-स्केल पैकेजों (CSP) में निरंतर विकास जारी है, जो बेहतर थर्मल प्रदर्शन और ऑप्टिकल डिज़ाइन लचीलेपन के लिए पारंपरिक प्लास्टिक बॉडी को समाप्त करते हैं। उच्च दक्षता और प्रति लुमेन कम लागत का प्रयास सभी एलईडी रूप कारकों में जारी है।
LED विनिर्देश शब्दावली का विस्तृत विवरण
LED तकनीकी शब्दावली की पूर्ण व्याख्या
1. प्रकाशविद्युत प्रदर्शन के मुख्य मापदंड
| शब्दावली | इकाई/प्रतिनिधित्व | सामान्य व्याख्या | यह महत्वपूर्ण क्यों है |
|---|---|---|---|
| ल्यूमिनस एफिकेसी (Luminous Efficacy) | lm/W (लुमेन प्रति वाट) | प्रति वाट विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न प्रकाश प्रवाह, जितना अधिक होगा उतनी अधिक ऊर्जा दक्षता। | यह सीधे तौर पर प्रकाश उपकरण की ऊर्जा दक्षता श्रेणी 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 दायरे और समरूपता 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 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 प्रदर्शित 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 उपयोग किया जाता है। |
| Color Tolerance (SDCM) | मैकएडम दीर्घवृत्त चरण, जैसे "5-step" | रंग स्थिरता का मात्रात्मक माप, चरण संख्या जितनी कम होगी रंग उतने ही अधिक सुसंगत होंगे। | एक ही बैच के लैंपों के रंगों में कोई अंतर न होने की गारंटी। |
| प्रमुख तरंगदैर्ध्य (Dominant Wavelength) | nm (नैनोमीटर), जैसे 620nm (लाल) | रंगीन एलईडी रंगों के संगत तरंगदैर्ध्य मान। | लाल, पीला, हरा आदि एकवर्णी एलईडी के रंगतान (ह्यू) का निर्धारण करता है। |
| Spectral Distribution | वेवलेंथ बनाम इंटेंसिटी कर्व | LED द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर तीव्रता वितरण प्रदर्शित करता है। | रंग प्रतिपादन और रंग गुणवत्ता को प्रभावित करता है। |
दो, विद्युत मापदंड
| शब्दावली | Symbol | सामान्य व्याख्या | डिज़ाइन विचार |
|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज (Forward Voltage) | Vf | एलईडी को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज, एक "स्टार्ट-अप थ्रेशोल्ड" के समान। | ड्राइविंग पावर सप्लाई वोल्टेज ≥ Vf होना चाहिए, कई एलईडी 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 स्पंद धारा (Pulse Current) | Ifp | डिमिंग या फ्लैश के लिए उपयोग किया जाने वाला शीर्ष करंट जिसे कम 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 हो सकती है। |
| 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। |
| 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 अधिक 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, इलेक्ट्रोस्टैटिक सुरक्षा उपाय करना आवश्यक है। |
तीन, ताप प्रबंधन एवं 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 से प्रकाश क्षय और रंग विस्थापन होता है। |
| ल्यूमेन डिप्रिसिएशन (Lumen Depreciation) | L70 / L80 (घंटे) | चमक प्रारंभिक मान के 70% या 80% तक गिरने में लगने वाला समय। | LED की "उपयोगी आयु" को सीधे परिभाषित करना। |
| लुमेन 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 को दर्शाता 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, Ceramic | चिप की सुरक्षा करने और प्रकाशिक एवं ऊष्मीय इंटरफेस प्रदान करने वाली आवरण सामग्री। | EMC में उत्कृष्ट ताप प्रतिरोध और कम लागत होती है; सिरेमिक में बेहतर ताप अपव्यय और लंबी आयु होती 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 LED 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 मिलान की सुविधा, सिस्टम दक्षता में सुधार। |
| रंग वर्गीकरण | 5-step MacAdam ellipse | रंग निर्देशांक के अनुसार समूहीकृत करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि रंग अत्यंत सीमित सीमा के भीतर रहें। | रंग एकरूपता सुनिश्चित करें, एक ही प्रकाश साधन के भीतर रंग में असमानता से बचें। |
| रंग तापमान श्रेणीकरण | 2700K, 3000K, आदि | रंग तापमान के अनुसार समूहीकृत करें, प्रत्येक समूह की 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। |