विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य लाभ और लक्षित बाजार
- 2. तकनीकी पैरामीटर गहन विश्लेषण
- 2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स
- 2.2 विद्युत-प्रकाशीय विशेषताएँ
- 3. बिनिंग प्रणाली स्पष्टीकरण
- 3.1 चमकदार तीव्रता बिनिंग
- 3.2 अग्र वोल्टेज बिनिंग
- 3.3 रंग बिनिंग
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 4.1 स्पेक्ट्रल और कोणीय वितरण
- 4.2 विद्युत और तापीय संबंध
- 5. यांत्रिक और पैकेज सूचना
- 5.1 पैकेज आयाम
- 5.2 ध्रुवता पहचान और माउंटिंग
- 6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
- 6.1 लीड फॉर्मिंग
- 6.2 सोल्डरिंग पैरामीटर
- 6.3 भंडारण स्थितियाँ
- 7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग सूचना
- 7.1 पैकेजिंग विशिष्टता
- 7.2 लेबल स्पष्टीकरण और मॉडल नंबर
- 8. अनुप्रयोग सुझाव और डिजाइन विचार
- 8.1 विशिष्ट अनुप्रयोग सर्किट
- 8.2 तापीय प्रबंधन
- 8.3 प्रकाशीय डिजाइन
- 9. तकनीकी तुलना और विभेदन
- 10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी पैरामीटर के आधार पर)
- 10.1 चमकदार तीव्रता बिन (U, V, W) के बीच क्या अंतर है?
- 10.2 मैं सही करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर का चयन कैसे करूँ?
- 10.3 क्या मैं इस एलईडी को पल्स्ड करंट से संचालित कर सकता हूँ?
- 11. व्यावहारिक डिजाइन और उपयोग केस
- 12. संचालन सिद्धांत परिचय
- 13. प्रौद्योगिकी रुझान और संदर्भ
- 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 दस्तावेज़ एक उच्च-प्रदर्शन वार्म व्हाइट एलईडी लैम्प के लिए विशिष्टताओं का विवरण देता है। यह उपकरण एक लोकप्रिय टी-1 3/4 गोल पैकेज में रखा गया है, जिसे महत्वपूर्ण प्रकाश उत्पादन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उच्च चमकदार शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वार्म व्हाइट उत्सर्जन एक इनगैन ब्लू चिप पर लागू फॉस्फर रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सीआईई 1931 मानक के अनुसार विशिष्ट वर्णिकता निर्देशांक x=0.40, y=0.39 प्राप्त होते हैं।
1.1 मुख्य लाभ और लक्षित बाजार
इस एलईडी श्रृंखला के प्राथमिक लाभों में इसकी उच्च चमकदार तीव्रता, मजबूत ईएसडी सुरक्षा (4KV तक वोल्टेज सहनशीलता), और RoHS, EU REACH, और हैलोजन-मुक्त आवश्यकताओं (Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm) सहित प्रमुख पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन शामिल है। यह स्वचालित असेंबली के लिए थोक में या रील पर टेप किया हुआ आपूर्ति किया जाता है। लक्षित अनुप्रयोग विविध हैं, जिनमें संदेश पैनल, ऑप्टिकल संकेतक, बैकलाइटिंग मॉड्यूल और मार्कर लाइट्स शामिल हैं जहाँ विश्वसनीय और चमकदार सफेद प्रकाश महत्वपूर्ण है।
2. तकनीकी पैरामीटर गहन विश्लेषण
2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स
इस उपकरण की निरंतर अग्र धारा (IF) की रेटिंग 30 mA है, जिसमें 1/10 ड्यूटी साइकिल और 1 kHz पर 100 mA की शिखर अग्र धारा (IFP) अनुमेय है। अधिकतम रिवर्स वोल्टेज (VR) 5 V है। शक्ति अपव्यय (Pd) 110 mW तक सीमित है। संचालन तापमान सीमा (Topr) -40°C से +85°C तक है, जबकि भंडारण तापमान (Tstg) -40°C से +100°C तक हो सकता है। एलईडी 4KV का ईएसडी (HBM) सहन कर सकती है। 5 सेकंड के लिए अधिकतम सोल्डरिंग तापमान 260°C है।
2.2 विद्युत-प्रकाशीय विशेषताएँ
मानक परीक्षण स्थितियों (Ta=25°C, IF=20mA) के तहत, अग्र वोल्टेज (VF) न्यूनतम 2.8V से अधिकतम 3.6V तक होता है। चमकदार तीव्रता (IV) का एक विशिष्ट मान होता है, जिसमें एक बिनिंग प्रणाली न्यूनतम 9000 mcd से 18000 mcd तक परिभाषित करती है। दृश्य कोण (2θ1/2) आमतौर पर 20 डिग्री होता है। रिवर्स करंट (IR) VR=5V पर अधिकतम 50 μA होता है। एक जेनर डायोड सुविधा शामिल है जिसमें Iz=5mA पर रिवर्स वोल्टेज (Vz) 5.2V होता है।
3. बिनिंग प्रणाली स्पष्टीकरण
उत्पाद को अनुप्रयोग डिजाइन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तीन प्रमुख पैरामीटर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
3.1 चमकदार तीव्रता बिनिंग
चमकदार तीव्रता को IF=20mA पर तीन बिन कोड में वर्गीकृत किया गया है: बिन U (9000 - 11250 mcd), बिन V (11250 - 14250 mcd), और बिन W (14250 - 18000 mcd)। एक सामान्य सहनशीलता ±10% लागू होती है।
3.2 अग्र वोल्टेज बिनिंग
अग्र वोल्टेज को IF=20mA पर चार बिन में समूहीकृत किया गया है: बिन 0 (2.8 - 3.0 V), बिन 1 (3.0 - 3.2 V), बिन 2 (3.2 - 3.4 V), और बिन 3 (3.4 - 3.6 V)। माप अनिश्चितता ±0.1V है।
3.3 रंग बिनिंग
वर्णिकता निर्देशांक सीआईई 1931 आरेख पर विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर परिभाषित किए गए हैं। रंग रैंक D1, D2, E1, E2, F1, और F2 हैं, जिनमें से प्रत्येक की परिभाषित निर्देशांक सीमाएँ हैं। इन्हें ऑर्डरिंग उद्देश्यों के लिए एक साथ समूहीकृत किया गया है (समूह 1: D1+D2+E1+E2+F1+F2)। रंग निर्देशांक के लिए माप अनिश्चितता ±0.01 है।
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
डेटाशीट Ta=25°C पर मापे गए कई विशेषता वक्र प्रदान करती है।
4.1 स्पेक्ट्रल और कोणीय वितरण
सापेक्ष तीव्रता बनाम तरंगदैर्ध्य वक्र वार्म व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रल पावर वितरण को दर्शाता है। दिशात्मकता वक्र स्थानिक विकिरण पैटर्न को दर्शाता है, जो लैम्बर्टियन जैसे वितरण के साथ विशिष्ट 20-डिग्री दृश्य कोण की पुष्टि करता है।
4.2 विद्युत और तापीय संबंध
अग्र धारा बनाम अग्र वोल्टेज वक्र डायोड की घातीय IV विशेषता को प्रदर्शित करता है। सापेक्ष तीव्रता बनाम अग्र धारा वक्र दर्शाता है कि कैसे प्रकाश उत्पादन धारा के साथ बढ़ता है, जो ड्राइविंग सर्किट डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्णिकता निर्देशांक बनाम अग्र धारा प्लॉट भिन्न ड्राइव धारा के साथ रंग बिंदु की स्थिरता को इंगित करता है। अग्र धारा बनाम परिवेश तापमान वक्र डीरेटिंग आवश्यकताओं और तापीय प्रबंधन को समझने के लिए आवश्यक है, जो दर्शाता है कि कैसे अधिकतम अनुमेय धारा परिवेश तापमान बढ़ने के साथ घटती है।
5. यांत्रिक और पैकेज सूचना
5.1 पैकेज आयाम
एलईडी एक मानक टी-1 3/4 (5mm) गोल पैकेज का उपयोग करती है। मुख्य आयामों में समग्र व्यास, लेंस के शीर्ष तक आधार से ऊँचाई, और लीड स्पेसिंग शामिल हैं। लीड स्पेसिंग उस स्थान पर मापी जाती है जहाँ लीड पैकेज बॉडी से निकलती हैं। सभी आयाम मिलीमीटर में हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, एक मानक सहनशीलता ±0.25mm है। फ्लैंज के नीचे रेजिन का अधिकतम उभार 1.5mm है।
5.2 ध्रुवता पहचान और माउंटिंग
कैथोड आमतौर पर लेंस रिम पर एक सपाट स्थान या छोटी लीड द्वारा इंगित किया जाता है। डेटाशीट इस बात पर जोर देती है कि पीसीबी माउंटिंग के दौरान, छेद एलईडी लीड के साथ सटीक रूप से संरेखित होने चाहिए ताकि एपॉक्सी बॉडी पर यांत्रिक तनाव उत्पन्न होने से बचा जा सके, जिससे गिरावट या विफलता हो सकती है।
6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
6.1 लीड फॉर्मिंग
यदि आवश्यक हो, तो लीड फॉर्मिंग सोल्डरिंग से पहले की जानी चाहिए। तनाव क्षति को रोकने के लिए मोड़ एपॉक्सी बल्ब के आधार से कम से कम 3mm दूर होना चाहिए। लीडफ्रेम की कटिंग कमरे के तापमान पर की जानी चाहिए।
6.2 सोल्डरिंग पैरामीटर
हैंड सोल्डरिंग के लिए, 300°C अधिकतम (30W अधिकतम) के आयरन टिप तापमान की सिफारिश की जाती है, जिसमें सोल्डरिंग समय 3 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। वेव या डिप सोल्डरिंग के लिए, 100°C अधिकतम (60 सेकंड अधिकतम) का प्रीहीट तापमान और 5 सेकंड के लिए 260°C अधिकतम का सोल्डर बाथ तापमान निर्दिष्ट किया गया है। सभी मामलों में, सोल्डर जॉइंट एपॉक्सी बल्ब से कम से कम 3mm दूर होना चाहिए।
6.3 भंडारण स्थितियाँ
एलईडी को 30°C या उससे कम और 70% सापेक्ष आर्द्रता या उससे कम पर संग्रहीत किया जाना चाहिए। शिपमेंट के बाद अनुशंसित भंडारण जीवन 3 महीने है। लंबे समय तक भंडारण (एक वर्ष तक) के लिए, नाइट्रोजन वातावरण और डिसिकेंट के साथ एक सील कंटेनर का उपयोग करें। संघनन को रोकने के लिए आर्द्र वातावरण में तेज तापमान परिवर्तन से बचना चाहिए।
7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग सूचना
7.1 पैकेजिंग विशिष्टता
एलईडी को नमी-प्रतिरोधी, एंटी-स्टेटिक बैग में पैक किया जाता है। पैकिंग पदानुक्रम है: प्रति बैग 200-500 टुकड़े, प्रति आंतरिक कार्टन 5 बैग, और प्रति मास्टर (बाहरी) कार्टन 10 आंतरिक कार्टन।
7.2 लेबल स्पष्टीकरण और मॉडल नंबर
पैकेजिंग लेबल में ग्राहक का उत्पादन संख्या (CPN), उत्पादन संख्या (P/N), पैकिंग मात्रा (QTY), CAT (चमकदार तीव्रता और अग्र वोल्टेज बिन का संयोजन), HUE (रंग रैंक), संदर्भ (REF), और लॉट नंबर (LOT No.) के क्षेत्र शामिल हैं। पूर्ण उत्पाद पदनाम पैटर्न का अनुसरण करता है: 334-15/X1C2-□□□□, जहाँ वर्ग रंग समूह, चमकदार तीव्रता और वोल्टेज समूह के विशिष्ट बिन कोड के लिए प्लेसहोल्डर हैं।
8. अनुप्रयोग सुझाव और डिजाइन विचार
8.1 विशिष्ट अनुप्रयोग सर्किट
ड्राइव सर्किट डिजाइन करते समय, उचित धारा विनियमन सुनिश्चित करने के लिए अग्र वोल्टेज बिन पर विचार किया जाना चाहिए। एक श्रृंखला करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर सबसे सरल विधि है। निरंतर चमक के लिए, एक निरंतर धारा ड्राइवर की सिफारिश की जाती है, विशेष रूप से एलईडी के सकारात्मक तापमान गुणांक (अग्र वोल्टेज तापमान बढ़ने के साथ घटता है, जो निरंतर वोल्टेज स्रोत द्वारा संचालित होने पर थर्मल रनवे का कारण बन सकता है) को देखते हुए। एकीकृत जेनर डायोड बुनियादी रिवर्स वोल्टेज सुरक्षा प्रदान करता है।
8.2 तापीय प्रबंधन
हालांकि पैकेज उच्च-शक्ति अपव्यय के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, फिर भी दीर्घायु और स्थिर रंग उत्पादन के लिए प्रभावी तापीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अधिकतम शक्ति अपव्यय 110 mW है। डिजाइनरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिचालन जंक्शन तापमान सीमा के भीतर रहे, विशेष रूप से उच्च परिवेश तापमान वातावरण में, यदि एलईडी को उसकी अधिकतम निरंतर धारा पर या उसके निकट संचालित किया जाता है, तो पर्याप्त वेंटिलेशन या हीट सिंकिंग प्रदान करके।
8.3 प्रकाशीय डिजाइन
20-डिग्री दृश्य कोण इस एलईडी को निर्देशित बीम की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। व्यापक प्रकाश व्यवस्था के लिए, डिफ्यूज़र या लेंस जैसे द्वितीयक ऑप्टिक्स की आवश्यकता हो सकती है। वार्म व्हाइट कलर तापमान संकेतक और साइनेज अनुप्रयोगों में आरामदायक, गैर-कठोर दृश्य उपस्थिति बनाने के लिए आदर्श है।
9. तकनीकी तुलना और विभेदन
मानक 5mm एलईडी की तुलना में, यह उपकरण काफी अधिक चमकदार तीव्रता प्रदान करता है, जिससे यह उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहाँ चमक सर्वोपरि है। 4KV HBM तक ईएसडी सुरक्षा का समावेश हैंडलिंग और असेंबली में विश्वसनीयता बढ़ाता है। तीव्रता, वोल्टेज और रंग के लिए व्यापक बिनिंग प्रणाली डिजाइनरों को सुसंगत अंतिम-उत्पाद प्रदर्शन के लिए आवश्यक पूर्वानुमान प्रदान करती है। हैलोजन-मुक्त और REACH नियमों का अनुपालन आधुनिक पर्यावरणीय और आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं को संबोधित करता है।
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी पैरामीटर के आधार पर)
10.1 चमकदार तीव्रता बिन (U, V, W) के बीच क्या अंतर है?
बिन 20mA पर गारंटीकृत न्यूनतम प्रकाश उत्पादन सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिन U 9000-11250 mcd है, बिन V 11250-14250 mcd है, और बिन W 14250-18000 mcd है। उच्च बिन का चयन अधिक चमक सुनिश्चित करता है लेकिन लागत और उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
10.2 मैं सही करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर का चयन कैसे करूँ?
रेसिस्टर मान आपके आपूर्ति वोल्टेज (Vs), वांछित अग्र धारा (If, आमतौर पर 20mA), और एलईडी के वास्तविक अग्र वोल्टेज (Vf, जो उसके वोल्टेज बिन पर निर्भर करता है) पर निर्भर करता है। सूत्र का उपयोग करें: R = (Vs - Vf) / If। एक रूढ़िवादी डिजाइन के लिए हमेशा बिन से अधिकतम Vf (जैसे, बिन 3 के लिए 3.6V) का उपयोग करें जो यह सुनिश्चित करता है कि कम-Vf वाले एलईडी के साथ भी धारा सीमा से अधिक न हो।
10.3 क्या मैं इस एलईडी को पल्स्ड करंट से संचालित कर सकता हूँ?
हाँ, डेटाशीट 1/10 ड्यूटी साइकिल और 1 kHz पर 100 mA की शिखर अग्र धारा (IFP) निर्दिष्ट करती है। यह और भी अधिक मानी गई चमक प्राप्त करने या मल्टीप्लेक्सिंग योजनाओं के लिए पल्स्ड ऑपरेशन की अनुमति देता है, लेकिन औसत धारा निरंतर रेटिंग 30 mA से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. व्यावहारिक डिजाइन और उपयोग केस
केस: उच्च-दृश्यता स्थिति संकेतक पैनल डिजाइन करना:एक डिजाइनर को कई स्थिति संकेतकों वाला एक पैनल बनाने की आवश्यकता है जो मंद और रोशनी वाले दोनों औद्योगिक वातावरणों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। इस एलईडी के बिन W संस्करण का उपयोग करने से उच्च चमकदार तीव्रता सुनिश्चित होती है। एलईडी को निरंतर-धारा सर्किट के साथ स्थिर 20mA पर संचालित करके, सभी संकेतकों में सुसंगत चमक और रंग प्राप्त किया जाता है। 20-डिग्री दृश्य कोण एक केंद्रित बीम प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक संकेतक विशिष्ट हो जाता है। लंबे समय तक पैनल की निगरानी करने वाले ऑपरेटरों के लिए आँखों के तनाव को कम करने के लिए वार्म व्हाइट रंग चुना जाता है। एलईडी को सही ढंग से संरेखित छेदों वाले पीसीबी पर माउंट किया जाता है, और वेव सोल्डरिंग 260°C के लिए 5 सेकंड दिशानिर्देश का पालन करते हुए किया जाता है, जिसमें सोल्डर जॉइंट एपॉक्सी बॉडी से >3mm दूर रखे जाते हैं।
12. संचालन सिद्धांत परिचय
यह एक फॉस्फर-रूपांतरित सफेद एलईडी है। मुख्य प्रकाश-उत्सर्जक तत्व इंडियम गैलियम नाइट्राइड (InGaN) से बना एक अर्धचालक चिप है, जो अग्र अभिनत होने पर नीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह नीला प्रकाश सीधे उत्सर्जित नहीं होता है। इसके बजाय, यह पैकेज के रिफ्लेक्टर कप के अंदर जमा फॉस्फर परत से टकराता है। फॉस्फर नीले फोटॉन के एक हिस्से को अवशोषित करता है और लंबी तरंगदैर्ध्य (पीला, लाल) पर प्रकाश का पुनः उत्सर्जन करता है। शेष नीले प्रकाश और फॉस्फर-रूपांतरित पीले/लाल प्रकाश का मिश्रण वार्म व्हाइट लाइट की धारणा उत्पन्न करने के लिए मिलता है। फॉस्फर सामग्री के विशिष्ट अनुपात सीआईई आरेख पर सटीक कलर तापमान और वर्णिकता निर्देशांक निर्धारित करते हैं।
13. प्रौद्योगिकी रुझान और संदर्भ
टी-1 3/4 पैकेज एक परिपक्व और व्यापक रूप से अपनाई गई थ्रू-होल एलईडी प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि सतह-माउंट डिवाइस (एसएमडी) पैकेज अपने आकार और असेंबली लाभों के लिए नए डिजाइनों में प्रभावी हैं, इस तरह की थ्रू-होल एलईडी उन अनुप्रयोगों के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं जिन्हें मजबूत यांत्रिक माउंटिंग, आसान मैनुअल प्रोटोटाइपिंग, या मौजूदा विरासत प्रणालियों के साथ संगतता की आवश्यकता होती है। इस पैकेज प्रकार के भीतर रुझान उच्च दक्षता (प्रति वाट अधिक लुमेन) और रंग और चमक स्थिरता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों की मांगों को पूरा करने के लिए कड़ी बिनिंग सहनशीलता की ओर है। जेनर डायोड और उच्च ईएसडी रेटिंग जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं का एकीकरण भी अधिक मानक बनता जा रहा है, जिससे विश्वसनीयता में सुधार हो रहा है।
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। |