सामग्री
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य लाभ
- 1.2 लक्षित अनुप्रयोग
- 2. गहन तकनीकी मापदंड विश्लेषण
- 2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
- 2.2 विद्युत और प्रकाशीय विशेषताएँ
- 3. बिनिंग प्रणाली विनिर्देश
- 3.1 दीप्त तीव्रता बिनिंग
- 3.2 प्रमुख तरंगदैर्ध्य बिनिंग
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 4.1 फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज संबंध (I-V कर्व)
- 4.2 ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फॉरवर्ड करंट संबंध
- 4.3 स्पेक्ट्रम वितरण
- 5. यांत्रिक एवं पैकेजिंग जानकारी
- 5.1 आयाम
- 5.2 ध्रुवीयता पहचान
- 6. सोल्डरिंग एवं असेंबली गाइड
- 6.1 भंडारण की स्थिति
- 6.2 पिन फॉर्मिंग
- 6.3 वेल्डिंग प्रक्रिया
- 6.4 सफाई
- 7. पैकेजिंग एवं आर्डर जानकारी
- 7.1 पैकेजिंग विशिष्टताएँ
- 8. अनुप्रयोग डिज़ाइन सुझाव
- 8.1 ड्राइव सर्किट डिज़ाइन
- 8.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) सुरक्षा
- 9. तकनीकी तुलना एवं डिज़ाइन विचार
- 9.1 अन्य संकेतक LED के साथ तुलना
- 9.2 थर्मल प्रबंधन विचार
- 10.1 क्या मैं इस LED को बिना रेसिस्टर के चला सकता हूँ?
- LED को एक करंट-लिमिटिंग डिवाइस के साथ चलाया जाना चाहिए, साधारण DC सर्किट में यह लगभग हमेशा एक रेसिस्टर होता है। इसे सीधे बैटरी या पावर सप्लाई जैसे वोल्टेज स्रोत से जोड़ने से यह अत्यधिक करंट खींचेगा, जिससे यह तुरंत या शीघ्र ही विफल हो जाएगा।
- ल्यूमिनस इंटेंसिटी (मिलिकैंडेला, mcd में) LED के केंद्रीय अक्ष के साथ मापी गई चमक है। व्यूइंग एंगल (जैसे 60°) बताता है कि प्रकाश कैसे वितरित होता है। उच्च mcd मान संकीर्ण व्यूइंग एंगल के साथ बहुत चमकदार लेकिन केंद्रित बीम उत्पन्न करते हैं। इस LED का 60° व्यूइंग एंगल एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है, एक विस्तृत क्षेत्र में ध्यान देने योग्य चमक प्रदान करता है, जो पैनल संकेतकों के लिए आदर्श है।
- आवश्यक संकेतक चमक के आधार पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ग्रेड (HJ, KL, MN) चुनें। आवेदन के लिए आवश्यक विशिष्ट हरे रंग के शेड के आधार पर वेवलेंथ ग्रेड (H06-H11) चुनें, आमतौर पर रंग मिलान या ब्रांडिंग उद्देश्यों के लिए। अधिकांश सामान्य अनुप्रयोगों के लिए, एक रेंज निर्दिष्ट करना (जैसे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी चयन KL ग्रेड) पर्याप्त है।
- डेटाशीट इसे इनडोर और आउटडोर साइनेज के लिए उपयुक्त बताती है। हालांकि, प्रत्यक्ष यूवी विकिरण, नमी और व्यापक तापमान परिवर्तन वाले कठोर बाहरी वातावरण में, एपॉक्सी लेंस समय के साथ खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण बाहरी अनुप्रयोगों के लिए, विशिष्ट विश्वसनीयता डेटा के लिए निर्माता से परामर्श करने या अधिक मजबूत एनकैप्सुलेशन वाले LED पर विचार करने की सलाह दी जाती है।
- 11.1 बहु-LED स्टेटस पैनल डिजाइन करना
- परिदृश्य:
- LED विनिर्देश शब्दावली का विस्तृत विवरण
- 1. प्रकाशविद्युत प्रदर्शन के मुख्य मापदंड
- 2. विद्युत मापदंड
- 3. ताप प्रबंधन एवं विश्वसनीयता
- 4. पैकेजिंग एवं सामग्री
- पाँच। गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रेडिंग
- छह। परीक्षण और प्रमाणन
1. उत्पाद अवलोकन
LTL17KGL6D एक उच्च दक्षता, कम बिजली खपत वाला थ्रू-होल एलईडी संकेतक है, जो विशेष रूप से स्थिति संकेतन और सिग्नल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लोकप्रिय T-1 (3mm) व्यास पैकेजिंग का उपयोग करता है, जिसमें हरे रंग का डिफ्यूज़ लेंस लगा है, जो चमक और विस्तृत देखने के कोण के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है, जिससे यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
1.1 मुख्य लाभ
- उच्च दीप्तिमान दक्षता:कम बिजली खपत पर उच्च प्रकाश तीव्रता प्रदान करता है, उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन के साथ।
- डिज़ाइन लचीलापन:मानक थ्रू-होल पैकेज प्रदान करता है, जो मैनुअल या स्वचालित PCB असेंबली प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है।
- पर्यावरण अनुपालन:यह एक लीड-मुक्त (Pb) उत्पाद है और RoHS निर्देश आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
- विश्वसनीय प्रदर्शन:मानक औद्योगिक तापमान सीमा के भीतर स्थिर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया।
1.2 लक्षित अनुप्रयोग
यह एलईडी बहुमुखी है और स्पष्ट दृश्य संकेतकों की आवश्यकता वाले कई क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्रों में शामिल हैं:
- संचार उपकरण:राउटर, मॉडेम और नेटवर्क स्विच पर स्थिति संकेतक।
- कंप्यूटर परिधीय उपकरण:डेस्कटॉप, लैपटॉप और बाहरी ड्राइव पर पावर और गतिविधि संकेतक।
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:ऑडियो-वीडियो उपकरण, घरेलू उपकरण और खिलौनों पर संकेतक रोशनी।
- औद्योगिक नियंत्रण:यांत्रिक उपकरण, नियंत्रण प्रणालियों और उपकरणों पर पैनल संकेतक रोशनी।
- घरेलू उपकरण:विभिन्न घरेलू उपकरणों पर बिजली, मोड या टाइमर संकेतक रोशनी।
2. गहन तकनीकी मापदंड विश्लेषण
सही सर्किट डिजाइन और प्रदर्शन अपेक्षाओं के लिए विद्युत और प्रकाशीय विनिर्देशों का विस्तृत विश्लेषण महत्वपूर्ण है।
2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
ये रेटिंग उन सीमाओं को परिभाषित करती हैं जिनसे उपकरण को स्थायी क्षति हो सकती है। संचालन हमेशा इन सीमाओं के भीतर रहना चाहिए।
- शक्ति अपव्यय (PD):अधिकतम 75 mW। इससे अधिक होने पर अत्यधिक ताप और सेवा जीवन में कमी हो सकती है।
- अग्र धारा:निरंतर DC अग्र धारा रेटिंग 30 mA है। केवल सख्त शर्तों (ड्यूटी साइकिल ≤1/10, पल्स चौड़ाई ≤10μs) के तहत, अल्पकालिक सर्ज के लिए 90 mA की पीक अग्र धारा की अनुमति है।
- तापमान सीमा:डिवाइस का ऑपरेटिंग तापमान सीमा -40°C से +85°C और भंडारण तापमान सीमा -40°C से +100°C है।
- सोल्डरिंग तापमान:LED बॉडी से 2.0mm की दूरी पर मापन करते समय, लीड 260°C को अधिकतम 5 सेकंड तक सहन कर सकती है, जो असेंबली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।
2.2 विद्युत और प्रकाशीय विशेषताएँ
ये 25°C परिवेश तापमान और 20mA फॉरवर्ड करंट (IF) की मानक परीक्षण स्थितियों में मापे गए विशिष्ट प्रदर्शन पैरामीटर हैं।
- ल्यूमिनस तीव्रता (IV):विशिष्ट ग्रेड के अनुसार, यह न्यूनतम 180 mcd से विशिष्ट 310 mcd तक और अधिकतम 880 mcd तक होती है। यह तीव्रता एक फिल्टर-मैच्ड सेंसर का उपयोग करके मापी जाती है जो मानव आँख के फोटोपिक प्रतिक्रिया (CIE वक्र) से मेल खाता है।
- व्यूइंग एंगल (2θ1/2):60 डिग्री। यह वह पूर्ण कोण है जब प्रकाश की तीव्रता अपने अक्षीय शिखर मान की आधी हो जाती है, जो दर्शाता है कि इसका पैनल संकेतकों के लिए उपयुक्त मध्यम चौड़ा दृश्य कोण है।
- तरंगदैर्ध्य:शिखर उत्सर्जन तरंगदैर्ध्य (λP) का विशिष्ट मान 574 nm है। अनुभूत रंग निर्धारित करने वाली प्रमुख तरंगदैर्ध्य (λd) की सीमा 566 nm से 578 nm तक है, जो हरे रंग से मेल खाती है। स्पेक्ट्रल आधी चौड़ाई (Δλ) लगभग 11 nm है, जो दर्शाता है कि इसका रंग उत्सर्जन अपेक्षाकृत शुद्ध है।
- अग्र वोल्टेज (VF):) का विशिष्ट मान 2.5V है, और 20mA पर अधिकतम 2.1V है। एलईडी के साथ श्रृंखला में करंट-सीमित रोकनेवाला के मूल्य की गणना के लिए यह पैरामीटर महत्वपूर्ण है।
- विपरीत धारा (IR):) विपरीत वोल्टेज (VRजब 5V हो, तो अधिकतम 100 μA होता है। ध्यान दें कि यह LED रिवर्स बायस ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है; यह टेस्ट कंडीशन केवल विशेषता वर्णन के लिए है।
3. बिनिंग प्रणाली विनिर्देश
उत्पादन में रंग और चमक की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, LED को महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न बिन में वर्गीकृत किया जाता है। LTL17KGL6D एक द्वि-आयामी बिनिंग सिस्टम का उपयोग करता है।
3.1 दीप्त तीव्रता बिनिंग
20mA पर मापी गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी के आधार पर, LED को तीन मुख्य बिन में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक बिन की सीमा मान में ±15% सहनशीलता होती है।
- HJ बिन:180 mcd (न्यूनतम) से 310 mcd (अधिकतम)
- KL ग्रेड:310 mcd (न्यूनतम) से 520 mcd (अधिकतम)
- MN ग्रेड:520 mcd (न्यूनतम) से 880 mcd (अधिकतम)
3.2 प्रमुख तरंगदैर्ध्य बिनिंग
रंग एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, LED को संकीर्ण तरंगदैर्ध्य सीमा में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक ग्रेड की सहनशीलता ±1 nm है।
- H06 ग्रेड:566.0 nm से 568.0 nm
- H07 श्रेणी:568.0 nm से 570.0 nm
- H08 श्रेणी:570.0 nm से 572.0 nm
- H09 श्रेणी:572.0 nm से 574.0 nm
- H10 श्रेणी:574.0 nm से 576.0 nm
- H11 बिन:576.0 nm से 578.0 nm
यह बिनिंग विधि डिजाइनरों को उनके अनुप्रयोग के आधार पर विशिष्ट चमक और क्रोमैटिसिटी बिंदु आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपकरणों का चयन करने की अनुमति देती है, जिससे कई LEDs के उपयोग में दृश्य एकरूपता सुनिश्चित होती है।
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
हालांकि डेटाशीट में विशिष्ट ग्राफिकल वक्रों का उल्लेख किया गया है, लेकिन उनका अर्थ LED व्यवहार के लिए मानक है।
4.1 फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज संबंध (I-V कर्व)
यह संबंध अरेखीय और घातांकीय है। 20mA पर विशिष्ट VF2.5V है, जो एक महत्वपूर्ण डिज़ाइन बिंदु है। 20mA से काफी अधिक ऑपरेटिंग करंट VFको थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन मुख्य रूप से प्रकाश उत्पादन और बिजली की खपत को बढ़ाएगा, जिसे अधिकतम रेटेड मानों के भीतर रखने के लिए प्रबंधित किया जाना चाहिए।
4.2 ल्यूमिनस इंटेंसिटी और फॉरवर्ड करंट संबंध
सामान्य ऑपरेटिंग रेंज के भीतर, ल्यूमिनस तीव्रता लगभग फॉरवर्ड करंट के समानुपाती होती है। 20mA से कम करंट पर LED चलाने से चमक कम हो जाती है, जबकि उच्च करंट (30mA DC अधिकतम तक) पर चलाने से चमक बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही ऊष्मा उत्पादन भी बढ़ जाता है।
4.3 स्पेक्ट्रम वितरण
संदर्भित वक्र 574 nm के आसपास एक एकल शिखर दिखाएगा, जिसकी विशिष्ट अर्ध-चौड़ाई 11 nm है, जो महत्वपूर्ण साइडबैंड के बिना इसके मोनोक्रोमैटिक हरे उत्सर्जन की पुष्टि करता है।
5. यांत्रिक एवं पैकेजिंग जानकारी
5.1 आयाम
यह LED मानक T-1 (3mm) रेडियल लीड पैकेज के अनुरूप है। प्रमुख आयामी विवरण में शामिल हैं:
- सभी आयाम मिलीमीटर में हैं, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सामान्य सहनशीलता ±0.25mm है।
- फ्लैंज के नीचे रेजिन की अधिकतम प्रोट्रूज़न 1.0mm है।
- लीड पिच को उस स्थान पर मापा जाता है जहां लीड पैकेज बॉडी से निकलती है, जो PCB होल पिच के लिए महत्वपूर्ण है।
5.2 ध्रुवीयता पहचान
रेडियल एलईडी के लिए, लंबा लीड आमतौर पर एनोड (सकारात्मक) होता है, और छोटा लीड कैथोड (नकारात्मक) होता है। एलईडी बॉडी फ्लैंज पर सपाट किनारा भी कैथोड साइड को इंगित कर सकता है। सही ध्रुवीयता उचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।
6. सोल्डरिंग एवं असेंबली गाइड
विश्वसनीयता बनाए रखने और क्षति को रोकने के लिए उचित हैंडलिंग आवश्यक है।
6.1 भंडारण की स्थिति
मूल नमी-रोधी बैग के बाहर दीर्घकालिक भंडारण के लिए, परिवेश का तापमान 30°C या 70% सापेक्ष आर्द्रता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मूल पैकेजिंग से निकाला जाता है, तो तीन महीने के भीतर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। दीर्घकालिक भंडारण के लिए, डिसिकेंट के साथ सील कंटेनर या नाइट्रोजन वातावरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
6.2 पिन फॉर्मिंग
यदि पिन को मोड़ने की आवश्यकता हो, तो यह कार्य सोल्डरिंग से पहले और कमरे के तापमान पर किया जाना चाहिए। मोड़ का बिंदु एलईडी लेंस बेस से कम से कम 3 मिमी दूर होना चाहिए। मोड़ते समय एलईडी बेस को फुलक्रम के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि आंतरिक चिप कनेक्शन पर तनाव लागू होने से बचा जा सके।
6.3 वेल्डिंग प्रक्रिया
महत्वपूर्ण नियम:एपॉक्सी लेंस बेस से सोल्डर जॉइंट तक न्यूनतम 2 मिमी की दूरी बनाए रखें। लेंस को कभी भी सोल्डर में डुबोएं नहीं।
- हैंड सोल्डरिंग (सोल्डरिंग आयरन):अधिकतम तापमान 350°C, प्रत्येक पिन के लिए अधिकतम 3 सेकंड। पिन को गर्म करें, न कि बॉडी को।
- वेव सोल्डरिंग:प्रीहीटिंग 100°C तक, अधिकतम 60 सेकंड। वेव सोल्डरिंग तापमान 260°C तक होना चाहिए, संपर्क समय अधिकतम 5 सेकंड। LED को इस प्रकार स्थित किया जाना चाहिए कि वेव सोल्डर लेंस बेस से 2mm के भीतर के क्षेत्र को न छुए।
- अनुशंसित नहीं:स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन्फ्रारेड (IR) रीफ्लो सोल्डरिंग इस थ्रू-होल LED उत्पाद के लिए उपयुक्त नहीं है।
अत्यधिक उच्च तापमान या समय से लेंस विरूपण, आंतरिक वायर बॉन्डिंग विफलता या एपॉक्सी सामग्री का क्षय हो सकता है।
6.4 सफाई
यदि सोल्डरिंग के बाद सफाई की आवश्यकता हो, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे अल्कोहल-आधारित सॉल्वेंट का उपयोग करें। अपमार्जक या अपघर्षक रसायनों के उपयोग से बचें।
7. पैकेजिंग एवं आर्डर जानकारी
7.1 पैकेजिंग विशिष्टताएँ
LED को एंटी-स्टैटिक बैग में पैक किया जाता है। मानक पैकेजिंग मात्रा है:
- प्रति पैकेजिंग बैग 1000, 500, 200 या 100 टुकड़े।
- 10 पैकेजिंग बैग एक आंतरिक बॉक्स में रखे जाते हैं (उदाहरण के लिए, 1000 टुकड़े/बैग विन्यास के लिए, यह 10,000 टुकड़े होते हैं)।
- 8 आंतरिक बॉक्स एक बाहरी शिपिंग कार्टन में पैक किए जाते हैं (उदाहरण के लिए, कुल 80,000 टुकड़े)।
8. अनुप्रयोग डिज़ाइन सुझाव
8.1 ड्राइव सर्किट डिज़ाइन
LED एक करंट-संचालित डिवाइस है। स्थिर और समान चमक सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से कई LED का उपयोग करते समय, प्रत्येक LED या प्रत्येक समानांतर शाखा के साथ श्रृंखला में एक करंट-सीमित रोकनेवाला अवश्य जोड़ा जाना चाहिए।
- अनुशंसित सर्किट (सर्किट A):प्रत्येक LED का अपना श्रृंखला रोकनेवाला होता है जो बिजली आपूर्ति से जुड़ा होता है। यह अलग-अलग LED के बीच फॉरवर्ड वोल्टेज (VF) में मामूली अंतर की भरपाई कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी लगभग समान करंट खपत करते हैं और समान चमक रखते हैं।
- अनुशंसित नहीं (सर्किट B):कई LED को सीधे समानांतर में जोड़कर एक ही रोकनेवाला साझा करने की सलाह नहीं दी जाती है। प्रत्येक LED के I-V गुणों में मामूली अंतर से महत्वपूर्ण करंट असंतुलन हो सकता है, जिसमें एक LED दूसरों की तुलना में बहुत अधिक करंट खपत कर सकता है, जिससे चमक असमान हो जाती है और सबसे चमकीला LED अत्यधिक तनाव में आ सकता है।
प्रतिरोध मान (R) ओम के नियम का उपयोग करके गणना की जाती है: R = (Vबिजली की आपूर्ति- VF) / IF। 5V बिजली आपूर्ति के लिए, विशिष्ट VF2.5V है, और अपेक्षित IF20mA (0.02A) है, तो R = (5 - 2.5) / 0.02 = 125 Ω। मानक 120 Ω या 150 Ω प्रतिरोधक उपयुक्त हैं, जो वास्तविक धारा और चमक को भी थोड़ा प्रभावित करेगा।
8.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) सुरक्षा
LED इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के प्रति संवेदनशील है। हैंडलिंग और असेंबली के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए:
- ऑपरेटरों को ग्राउंडेड रिस्ट स्ट्रैप या एंटीस्टैटिक दस्ताने पहनने चाहिए।
- सभी वर्कस्टेशन, उपकरण और डिवाइस को उचित रूप से ग्राउंडेड किया जाना चाहिए।
- प्लास्टिक लेंस पर जमा हो सकने वाले स्टैटिक चार्ज को निष्प्रभावी करने के लिए आयन जनरेटर का उपयोग करें।
- प्रशिक्षण और कार्य क्षेत्र के नियमित निरीक्षण सहित ESD नियंत्रण प्रक्रिया लागू करें।
9. तकनीकी तुलना एवं डिज़ाइन विचार
9.1 अन्य संकेतक LED के साथ तुलना
LTL17KGL6D अपने T-1 पैकेज और हरे रंग के साथ, बहुत ही सामान्य श्रेणी में आता है। इसका अंतर प्रकाश तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के लिए विशिष्ट बिनिंग विकल्पों में निहित है, जो कई संकेतकों के उपयोग वाले अनुप्रयोगों में अधिक सख्त एकरूपता प्राप्त करने की अनुमति देता है। छोटे सरफेस माउंट एलईडी की तुलना में, इस तरह के थ्रू-होल एलईडी आमतौर पर प्रोटोटाइपिंग, मैन्युअल असेंबली और उन अनुप्रयोगों के लिए अधिक आसान होते हैं जहां संकेतक मुख्य पीसीबी से अलग फ्रंट पैनल पर लगे होते हैं।
9.2 थर्मल प्रबंधन विचार
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
10.1 क्या मैं इस LED को बिना रेसिस्टर के चला सकता हूँ?
LED को एक करंट-लिमिटिंग डिवाइस के साथ चलाया जाना चाहिए, साधारण DC सर्किट में यह लगभग हमेशा एक रेसिस्टर होता है। इसे सीधे बैटरी या पावर सप्लाई जैसे वोल्टेज स्रोत से जोड़ने से यह अत्यधिक करंट खींचेगा, जिससे यह तुरंत या शीघ्र ही विफल हो जाएगा।
No.10.2 प्रकाश तीव्रता (mcd) और देखने का कोण में क्या अंतर है?
ल्यूमिनस इंटेंसिटी (मिलिकैंडेला, mcd में) LED के केंद्रीय अक्ष के साथ मापी गई चमक है। व्यूइंग एंगल (जैसे 60°) बताता है कि प्रकाश कैसे वितरित होता है। उच्च mcd मान संकीर्ण व्यूइंग एंगल के साथ बहुत चमकदार लेकिन केंद्रित बीम उत्पन्न करते हैं। इस LED का 60° व्यूइंग एंगल एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है, एक विस्तृत क्षेत्र में ध्यान देने योग्य चमक प्रदान करता है, जो पैनल संकेतकों के लिए आदर्श है।
10.3 सही ग्रेड कैसे चुनें?
आवश्यक संकेतक चमक के आधार पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ग्रेड (HJ, KL, MN) चुनें। आवेदन के लिए आवश्यक विशिष्ट हरे रंग के शेड के आधार पर वेवलेंथ ग्रेड (H06-H11) चुनें, आमतौर पर रंग मिलान या ब्रांडिंग उद्देश्यों के लिए। अधिकांश सामान्य अनुप्रयोगों के लिए, एक रेंज निर्दिष्ट करना (जैसे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी चयन KL ग्रेड) पर्याप्त है।
10.4 क्या यह LED बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त है?
डेटाशीट इसे इनडोर और आउटडोर साइनेज के लिए उपयुक्त बताती है। हालांकि, प्रत्यक्ष यूवी विकिरण, नमी और व्यापक तापमान परिवर्तन वाले कठोर बाहरी वातावरण में, एपॉक्सी लेंस समय के साथ खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण बाहरी अनुप्रयोगों के लिए, विशिष्ट विश्वसनीयता डेटा के लिए निर्माता से परामर्श करने या अधिक मजबूत एनकैप्सुलेशन वाले LED पर विचार करने की सलाह दी जाती है।
11. व्यावहारिक अनुप्रयोग उदाहरण
11.1 बहु-LED स्टेटस पैनल डिजाइन करना
परिदृश्य:
एक नियंत्रण पैनल को चार हरे बिजली स्थिति संकेतक एलईडी की आवश्यकता है, सभी एलईडी समान चमक और रंग के दिखने चाहिए।डिजाइन चरण:
सर्किट डिजाइन:
- अनुशंसित सर्किट A का उपयोग करें। 12V सिस्टम पावर रेल के लिए, प्रत्येक एलईडी के लिए श्रृंखला अवरोधक की गणना करें। R = (12V - 2.5V) / 0.02A = 475 Ω। एक मानक 470 Ω अवरोधक लगभग 20.2mA धारा प्रदान करेगा, जो सुरक्षित और विनिर्देश सीमा के भीतर है।घटक चयन:
- सभी चार LED ऑर्डर करते समय, दृश्य एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान प्रकाश तीव्रता ग्रेड (उदाहरण के लिए, KL ग्रेड: 310-520 mcd) और समान प्रमुख तरंगदैर्ध्य ग्रेड (उदाहरण के लिए, H08 ग्रेड: 570-572 nm) चुनें।PCB लेआउट:
- LED रखते समय, लेंस बेस और किसी भी पैड या ट्रेस के बीच अनुशंसित 2mm अंतर सुनिश्चित करें। छिद्र अंतराल को पैकेज आउटलेट पर LED के पिन अंतराल से मेल खाना सुनिश्चित करें।असेंबली:
- सोल्डरिंग दिशानिर्देशों का पालन करें। यदि PCB बल्क असेंबली के लिए है, तो वेव सोल्डरिंग का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि फिक्स्चर LED को सुरक्षित रखता है ताकि वेव लेंस बेस के संपर्क में न आए।ESD सावधानियाँ:
- मैन्युअल सम्मिलन या निरीक्षण के दौरान, ESD-सुरक्षित कार्य स्टेशन पर LED को संभालें।यह विधि अंतिम उत्पाद के विश्वसनीय संचालन और पेशेवर, एकसमान रूप को सुनिश्चित करती है।
This approach guarantees reliable operation and a professional, uniform appearance for the end product.
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 |
|---|---|---|---|
| दीप्त प्रभावकारिता (Luminous Efficacy) | lm/W (लुमेन प्रति वाट) | प्रति वाट विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न दीप्त फ्लक्स, जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा बचत होगी। | यह सीधे तौर पर लैंप की ऊर्जा दक्षता ग्रेड और बिजली लागत निर्धारित करता है। |
| ल्यूमिनस फ्लक्स (Luminous Flux) | lm (ल्यूमेन) | प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा, जिसे आमतौर पर "चमक" कहा जाता है। | यह निर्धारित करता है कि लैंप पर्याप्त रूप से चमकीला है या नहीं। |
| दृश्य कोण (Viewing Angle) | ° (डिग्री), जैसे 120° | वह कोण जिस पर प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाती है, यह बीम की चौड़ाई निर्धारित करता है। | प्रकाश के कवरेज क्षेत्र और एकरूपता को प्रभावित करता है। |
| कलर टेम्परेचर (CCT) | K (केल्विन), जैसे 2700K/6500K | प्रकाश के रंग का गर्म या ठंडा होना; कम मान पीला/गर्म, अधिक मान सफेद/ठंडा प्रकाश देता है। | प्रकाश व्यवस्था का वातावरण और उपयुक्त परिदृश्य निर्धारित करता है। |
| कलर रेंडरिंग इंडेक्स (CRI / Ra) | इकाई रहित, 0–100 | प्रकाश स्रोत द्वारा वस्तुओं के वास्तविक रंगों को प्रदर्शित करने की क्षमता, Ra≥80 उत्तम माना जाता है। | रंग की वास्तविकता को प्रभावित करता है, शॉपिंग मॉल, आर्ट गैलरी जैसे उच्च आवश्यकता वाले स्थानों में प्रयुक्त। |
| कलर टॉलरेंस (SDCM) | मैकएडम अंडाकार चरण संख्या, जैसे "5-step" | रंग स्थिरता का मात्रात्मक माप, चरण संख्या जितनी कम होगी रंग उतना ही अधिक सुसंगत होगा। | एक ही बैच के दीपकों के रंग में कोई अंतर नहीं होने की गारंटी। |
| प्रमुख तरंगदैर्ध्य (Dominant Wavelength) | nm (नैनोमीटर), जैसे 620nm (लाल) | रंगीन LED के रंग से संबंधित तरंगदैर्ध्य मान। | लाल, पीले, हरे आदि मोनोक्रोमैटिक एलईडी के रंग टोन को निर्धारित करता है। |
| स्पेक्ट्रम वितरण (Spectral Distribution) | तरंगदैर्ध्य बनाम तीव्रता वक्र | एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर तीव्रता वितरण को प्रदर्शित करता है। | रंग प्रतिपादन एवं रंग गुणवत्ता को प्रभावित करता है। |
2. विद्युत मापदंड
| शब्दावली | प्रतीक | सामान्य व्याख्या | डिज़ाइन विचार |
|---|---|---|---|
| फॉरवर्ड वोल्टेज (Forward Voltage) | Vf | LED को चालू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज, एक "स्टार्ट-अप थ्रेशोल्ड" के समान। | ड्राइवर पावर सप्लाई वोल्टेज ≥ Vf होना चाहिए; कई LEDs को श्रृंखला में जोड़ने पर वोल्टेज जुड़ जाता है। |
| फॉरवर्ड करंट (Forward Current) | If | एलईडी को सामान्य रूप से चमकाने वाला करंट मान। | आमतौर पर कॉन्स्टेंट करंट ड्राइव का उपयोग किया जाता है, करंट चमक और आयु निर्धारित करता है। |
| अधिकतम पल्स करंट (Pulse Current) | Ifp | अल्प समय में सहन करने योग्य चरम धारा, डिमिंग या फ्लैश के लिए उपयोगी। | 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 द्वारा सहन की जा सकने वाली अधिकतम रिवर्स वोल्टेज, इससे अधिक होने पर ब्रेकडाउन हो सकता है। | सर्किट में रिवर्स कनेक्शन या वोल्टेज स्पाइक्स को रोकना आवश्यक है। |
| थर्मल रेजिस्टेंस (Thermal Resistance) | Rth (°C/W) | चिप से सोल्डर पॉइंट तक गर्मी के प्रवाह में प्रतिरोध, कम मान बेहतर हीट डिसिपेशन दर्शाता है। | उच्च थर्मल रेजिस्टेंस के लिए मजबूत हीट सिंक डिज़ाइन की आवश्यकता होती है, अन्यथा जंक्शन तापमान बढ़ जाता है। |
| इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इम्यूनिटी (ESD Immunity) | V (HBM), जैसे 1000V | एंटीस्टैटिक शॉक प्रतिरोध, उच्च मान इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षति के प्रति कम संवेदनशीलता दर्शाता है। | उत्पादन में एंटीस्टैटिक सावधानियाँ आवश्यक हैं, विशेष रूप से उच्च संवेदनशीलता वाले एलईडी के लिए। |
3. ताप प्रबंधन एवं विश्वसनीयता
| शब्दावली | प्रमुख संकेतक | सामान्य व्याख्या | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| जंक्शन तापमान (Junction Temperature) | Tj (°C) | एलईडी चिप का आंतरिक वास्तविक कार्य तापमान। | प्रत्येक 10°C कमी से, जीवनकाल दोगुना हो सकता है; अत्यधिक तापमान से ल्यूमेन ह्रास 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। | एलईडी की "सेवा जीवन" को सीधे परिभाषित करें। |
| लुमेन रखरखाव (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 परिवर्तन (Color Shift) | Δu′v′ या मैकएडम एलिप्स | उपयोग के दौरान रंग में परिवर्तन की मात्रा। | प्रकाश व्यवस्था के दृश्य की रंग एकरूपता को प्रभावित करता है। |
| थर्मल एजिंग (Thermal Aging) | सामग्री प्रदर्शन में गिरावट | दीर्घकालिक उच्च तापमान के कारण एनकैप्सुलेशन सामग्री का क्षरण। | इससे चमक में कमी, रंग परिवर्तन या ओपन सर्किट विफलता हो सकती है। |
4. पैकेजिंग एवं सामग्री
| शब्दावली | सामान्य प्रकार | सामान्य व्याख्या | विशेषताएँ एवं अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग प्रकार | EMC, PPA, सिरेमिक | चिप की सुरक्षा करने वाली और प्रकाशिक एवं ऊष्मीय इंटरफेस प्रदान करने वाली आवरण सामग्री। | EMC उच्च ताप सहनशीलता, कम लागत; सिरेमिक बेहतर ताप अपव्यय, लंबी आयु। |
| चिप संरचना | फॉरवर्ड माउंट, फ्लिप चिप (Flip Chip) | चिप इलेक्ट्रोड व्यवस्था विधि। | फ्लिप चिप बेहतर ताप अपव्यय, उच्च प्रकाश दक्षता, उच्च शक्ति के लिए उपयुक्त। |
| 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 फॉस्फर दक्षता, कलर टेम्परेचर और कलर रेंडरिंग इंडेक्स को प्रभावित करते हैं। |
| लेंस/ऑप्टिकल डिज़ाइन | प्लेन, माइक्रोलेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन | पैकेजिंग सतह की प्रकाशिक 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 |
|---|---|---|---|
| लुमेन आउटपुट ग्रेडिंग | कोड जैसे 2G, 2H | चमक के स्तर के अनुसार समूहीकरण, 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। | ड्राइविंग पावर मिलान की सुविधा, सिस्टम दक्षता में सुधार। |
| रंग विभेदन श्रेणी | 5-step MacAdam ellipse | रंग निर्देशांक के अनुसार समूहीकरण, यह सुनिश्चित करना कि रंग अत्यंत सीमित सीमा के भीतर रहें। | रंग एकरूपता सुनिश्चित करना, एक ही ल्यूमिनेयर के भीतर रंग असमानता से बचना। |
| कलर टेम्परेचर बिनिंग | 2700K, 3000K, इत्यादि | रंग तापमान के अनुसार समूहीकृत, प्रत्येक समूह की 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 जलाकर, 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 | LM-80 डेटा के आधार पर वास्तविक उपयोग की स्थितियों में जीवनकाल का अनुमान लगाना। | वैज्ञानिक जीवनकाल पूर्वानुमान प्रदान करना। |
| IESNA मानक | इल्युमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी मानक | प्रकाशिक, विद्युत और ऊष्मा परीक्षण विधियों को शामिल करना। | उद्योग द्वारा स्वीकृत परीक्षण आधार। |
| RoHS / REACH | पर्यावरण प्रमाणन | यह सुनिश्चित करना 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। |