विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य लाभ
- 1.2 लक्षित अनुप्रयोग
- 2. गहन तकनीकी पैरामीटर विश्लेषण
- 2.1 अधिकतम निरपेक्ष रेटिंग्स
- 2.2 विद्युत और प्रकाशीय विशेषताएँ
- 3. बिनिंग प्रणाली स्पष्टीकरण
- 3.1 तरंगदैर्ध्य / वर्णिकता बिनिंग
- 3.2 दीप्त तीव्रता बिनिंग
- 3.3 फॉरवर्ड वोल्टेज बिनिंग
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 5. यांत्रिक और पैकेजिंग जानकारी
- 5.1 आउटलाइन आयाम
- 5.2 ध्रुवता पहचान
- 5.3 पैकिंग विनिर्देश
- 6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
- 6.1 भंडारण स्थितियाँ
- 6.2 सफाई
- 6.3 लीड फॉर्मिंग
- 6.4 सोल्डरिंग प्रक्रिया
- 7. अनुप्रयोग नोट्स और डिज़ाइन विचार
- 7.1 सामान्य अनुप्रयोग सर्किट
- 7.2 थर्मल प्रबंधन
- 7.3 ईएसडी सावधानियाँ
- 8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी पैरामीटर के आधार पर)
- 8.1 क्या मैं व्हाइट एलईडी को 30mA पर लगातार संचालित कर सकता हूँ?
- 8.2 D1, D2, D3, D4 व्हाइट बिन में क्या अंतर है?
- 8.3 क्या हीटसिंक की आवश्यकता है?
- 8.4 क्या मैं इस एलईडी का उपयोग बाहरी उपयोग के लिए कर सकता हूँ?
- 9. तकनीकी तुलना और रुझान
- 9.1 एसएमडी विकल्पों के साथ तुलना
- 9.2 उद्योग रुझान
1. उत्पाद अवलोकन
LTW-404M01H279 एक बहुरंगी, थ्रू-होल एलईडी लैंप है जिसे सर्किट बोर्ड इंडिकेटर (सीबीआई) के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक काला प्लास्टिक का समकोणीय आवास शामिल है जो कई एलईडी चिप्स को एकीकृत करता है। इसका प्राथमिक कार्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड पर स्पष्ट, ठोस-अवस्था वाली दृश्य संकेत प्रदान करना है। इसका डिज़ाइन विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में असेंबली और एकीकरण की सुगमता पर जोर देता है।
1.1 मुख्य लाभ
- असेंबली में सुगमता:समकोणीय धारक को सीधे सर्किट बोर्ड माउंटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और एरे बनाने के लिए स्टैकेबल है।
- बेहतर कंट्रास्ट:काले आवास सामग्री से उत्सर्जित प्रकाश का कंट्रास्ट अनुपात बेहतर होता है, जिससे संकेतक अधिक दृश्यमान हो जाता है।
- मजबूत निर्माण:विश्वसनीयता और लंबे जीवन के लिए ठोस-अवस्था प्रकाश स्रोत (ब्लू/व्हाइट/ग्रीन के लिए इनगैन चिप्स) का उपयोग करता है।
- पर्यावरण अनुपालन:यह उत्पाद लीड-मुक्त है और RoHS निर्देशों का अनुपालन करता है।
- एकीकृत सुरक्षा:ईएसडी (इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज) सुरक्षा के लिए अंतर्निहित जेनर डायोड की विशेषता है, जो हैंडलिंग और संचालन के दौरान स्थायित्व बढ़ाती है।
1.2 लक्षित अनुप्रयोग
यह एलईडी लैंप स्टेटस संकेत की आवश्यकता वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है। प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्रों में शामिल हैं:
- संचार उपकरण:राउटर, स्विच और मॉडेम पर स्टेटस लाइट्स।
- कंप्यूटर सिस्टम:मदरबोर्ड और परिधीय उपकरणों पर पावर, एचडीडी एक्टिविटी और डायग्नोस्टिक इंडिकेटर।
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स:ऑडियो/वीडियो उपकरण, घरेलू उपकरण और गेमिंग डिवाइस पर इंडिकेटर लाइट्स।
- औद्योगिक नियंत्रण:नियंत्रण पैनल और स्वचालन प्रणालियों पर मशीन स्टेटस, फॉल्ट और ऑपरेशनल मोड इंडिकेटर।
2. गहन तकनीकी पैरामीटर विश्लेषण
2.1 अधिकतम निरपेक्ष रेटिंग्स
ये रेटिंग्स उन सीमाओं को परिभाषित करती हैं जिनके बाद डिवाइस को स्थायी क्षति हो सकती है। सभी मान 25°C के परिवेश तापमान (TA) पर निर्दिष्ट हैं।
- शक्ति अपव्यय (Pd):रंग के अनुसार भिन्न: व्हाइट (102 mW), ब्लू (74 mW), ग्रीन (64 mW)। यह अधिकतम अनुमेय शक्ति है जिसे एलईडी ऊष्मा के रूप में अपव्ययित कर सकती है।
- पीक फॉरवर्ड करंट (IFP):केवल पल्स्ड ऑपरेशन के लिए (ड्यूटी साइकिल ≤ 1/10, पल्स चौड़ाई ≤ 10ms)। व्हाइट/ब्लू: 100 mA, ग्रीन: 60 mA।
- डीसी फॉरवर्ड करंट (IF):अधिकतम निरंतर फॉरवर्ड करंट। व्हाइट: 30 mA, ब्लू/ग्रीन: 20 mA।
- तापमान सीमा:संचालन: -30°C से +85°C। भंडारण: -40°C से +100°C।
- लीड सोल्डरिंग तापमान:5 सेकंड के लिए अधिकतम 260°C, एलईडी बॉडी से 2.0mm (0.079\") दूरी पर मापा गया।
2.2 विद्युत और प्रकाशीय विशेषताएँ
ये TA=25°C और IF=8mA पर मापे गए सामान्य प्रदर्शन पैरामीटर हैं, जब तक अन्यथा न कहा गया हो।
- दीप्त तीव्रता (Iv):प्रकाश उत्पादन मिलीकैंडेला (mcd) में मापा जाता है। सामान्य मान: व्हाइट: 200 mcd, ग्रीन: 180 mcd, ब्लू: 30 mcd। विनिर्देश में ±15% परीक्षण सहनशीलता शामिल है।
- दृश्य कोण (2θ1/2):वह पूर्ण कोण जिस पर तीव्रता अपने शिखर मूल्य के आधे तक गिर जाती है। व्हाइट: 100°, ग्रीन/ब्लू: 120°। यह अपेक्षाकृत चौड़े दृश्य शंकु को इंगित करता है।
- फॉरवर्ड वोल्टेज (VF):परीक्षण करंट पर एलईडी के पार वोल्टेज ड्रॉप। सामान्य: सभी रंगों के लिए 2.8V, विशिष्ट चिप और बिन के आधार पर 2.4V से 3.3V तक की सीमा।
- प्रमुख तरंगदैर्ध्य (λd):अनुभव किए गए रंग को परिभाषित करता है। ब्लू: 465 nm (सीमा 460-470 nm)। ग्रीन: 525 nm (सीमा 520-530 nm)।
- वर्णिकता निर्देशांक (x, y):व्हाइट एलईडी के लिए, ये निर्देशांक CIE 1931 आरेख पर कलर पॉइंट को परिभाषित करते हैं। सामान्य मान (0.24, 0.20) दिया गया है। विशिष्ट बिन (D1-D4) की परिभाषित निर्देशांक सीमाएँ बिन टेबल में विस्तृत हैं।
- रिवर्स करंट (IR):रिवर्स वोल्टेज (VR) 5V पर अधिकतम 10 μA।महत्वपूर्ण:डिवाइस को रिवर्स बायस में संचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है; यह परीक्षण स्थिति केवल विशेषता निर्धारण के लिए है।
3. बिनिंग प्रणाली स्पष्टीकरण
उत्पाद प्रमुख प्रकाशीय और विद्युत पैरामीटर के आधार पर एलईडी को वर्गीकृत करने के लिए एक बिनिंग प्रणाली का उपयोग करता है, जो एक बैच के भीतर स्थिरता सुनिश्चित करता है। LTW-404M01H279 तीन-कोड प्रणाली का उपयोग करता है।
3.1 तरंगदैर्ध्य / वर्णिकता बिनिंग
- ब्लू (कोड 1):प्रमुख तरंगदैर्ध्य द्वारा बिन किया गया। B07: 460-465 nm, B08: 465-470 nm।
- व्हाइट (कोड 2):वर्णिकता निर्देशांक (CCx,y) द्वारा चार चतुर्थांशों में बिन किया गया: D1, D2, D3, D4। प्रत्येक चतुर्थांश की विशिष्ट (x,y) निर्देशांक सीमाएँ CIE आरेख और टेबल में दिखाई गई हैं।
- ग्रीन (कोड 3):प्रमुख तरंगदैर्ध्य द्वारा बिन किया गया। G09: 520-525 nm, G10: 525-530 nm।
3.2 दीप्त तीव्रता बिनिंग
तीव्रता प्रत्येक रंग के लिए व्यापक सीमाओं के भीतर समूहीकृत है, जो ह्यू/कलर कोऑर्डिनेट बिन के साथ संयुक्त है।
- व्हाइट: 120-680 mcd (सभी D1-D4 बिन में)।
- ग्रीन: 110-310 mcd (G09/G10 बिन में)।
- ब्लू: 18-50 mcd (B07/B08 बिन में)।
3.3 फॉरवर्ड वोल्टेज बिनिंग
फॉरवर्ड वोल्टेज प्रत्येक रंग समूह के लिए एक सीमा के रूप में निर्दिष्ट है, अलग-अलग बिन के बजाय: व्हाइट: 2.4-3.2V, ब्लू/ग्रीन: 2.5-3.3V।
नोट:प्रत्येक बिन की सीमाओं पर ±15% की सहनशीलता लागू होती है, और रंग निर्देशांक के लिए ±0.01 की माप भत्ता लागू होता है।
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
डेटाशीट प्रत्येक एलईडी रंग (ब्लू, ग्रीन, व्हाइट) के लिए सामान्य विशेषता वक्र प्रदान करती है। हालांकि विशिष्ट ग्राफ़ पाठ में विस्तृत नहीं हैं, वे आम तौर पर निम्नलिखित संबंधों को दर्शाते हैं, जो सर्किट डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण हैं:
- करंट बनाम वोल्टेज (I-V वक्र):घातीय संबंध दिखाता है, जो किसी दिए गए करंट के लिए आवश्यक ड्राइविंग वोल्टेज निर्धारित करने में मदद करता है।
- दीप्त तीव्रता बनाम फॉरवर्ड करंट (Iv-IF वक्र):दर्शाता है कि प्रकाश उत्पादन करंट के साथ कैसे बढ़ता है, अधिकतम रेटेड सीमा तक।
- दीप्त तीव्रता बनाम परिवेश तापमान (Iv-TA वक्र):जंक्शन तापमान बढ़ने पर प्रकाश उत्पादन में कमी को दर्शाता है, जो अनुप्रयोग में थर्मल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
- फॉरवर्ड वोल्टेज बनाम परिवेश तापमान (VF-TA वक्र):फॉरवर्ड वोल्टेज की तापमान निर्भरता दिखाता है, जिसका उपयोग कुछ डिज़ाइनों में तापमान संवेदन के लिए किया जा सकता है।
डिज़ाइनरों को वांछित चमक के लिए ड्राइव करंट को अनुकूलित करने और थर्मल डेरेटिंग प्रभावों को समझने के लिए इन वक्रों से परामर्श करना चाहिए।
5. यांत्रिक और पैकेजिंग जानकारी
5.1 आउटलाइन आयाम
डिवाइस थ्रू-होल, समकोणीय माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है। डेटाशीट से प्रमुख यांत्रिक नोट्स:
- सभी आयाम मिलीमीटर में प्रदान किए गए हैं, इंच कोष्ठक में दिए गए हैं।
- जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, मानक सहनशीलता ±0.25mm (±0.010\") है।
- आवास काले प्लास्टिक से बना है।
- एरे में 10 एलईडी शामिल हैं: एलईडी 1-6 हरे रंग की हैं जिनमें हरे डिफ्यूज़्ड लेंस हैं; एलईडी 7-9 सफेद हैं जिनमें सफेद डिफ्यूज़्ड लेंस हैं; एलईडी 10 नीली है जिसमें नीला डिफ्यूज़्ड लेंस है।
- एक महत्वपूर्ण यांत्रिक विनिर्देश हैप्रोट्रूडेड एलईडी ऊंचाई, जो आवास से 0.20 ± 0.14 mm है।
5.2 ध्रुवता पहचान
थ्रू-होल एलईडी के लिए, ध्रुवता आम तौर पर लीड लंबाई (लंबी लीड एनोड है) या लेंस या आवास पर एक फ्लैट स्पॉट द्वारा इंगित की जाती है। इस मॉडल के लिए विशिष्ट मार्किंग आयामी ड्राइंग पर सत्यापित की जानी चाहिए।
5.3 पैकिंग विनिर्देश
उत्पाद स्वचालित असेंबली के लिए उपयुक्त पैकेजिंग में आपूर्ति किया जाता है और शिपिंग और हैंडलिंग के दौरान क्षति को रोकने के लिए। सटीक रील या ट्यूब पैकेजिंग आयाम और मात्रा डेटाशीट के पैकिंग विनिर्देश अनुभाग में परिभाषित हैं।
6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
6.1 भंडारण स्थितियाँ
एलईडी को 30°C और 70% सापेक्ष आर्द्रता से अधिक नहीं के वातावरण में संग्रहीत किया जाना चाहिए। यदि मूल नमी-अवरोध बैग से निकाला जाता है, तो उन्हें तीन महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए। मूल पैकेजिंग के बाहर लंबे समय तक भंडारण के लिए, डिसिकेंट के साथ एक सील कंटेनर या नाइट्रोजन-भरा डिसिकेटर का उपयोग करें।
6.2 सफाई
यदि सफाई आवश्यक है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जैसे अल्कोहल-आधारित सॉल्वेंट्स का उपयोग करें। कठोर या अपघर्षक रसायनों से बचें।
6.3 लीड फॉर्मिंग
यदि लीड को मोड़ने की आवश्यकता है, तो यह किया जाना चाहिएसोल्डरिंग से पहलेऔर कमरे के तापमान पर। मोड़ एलईडी लेंस के आधार से कम से कम 3mm दूर बनाया जाना चाहिए। एलईडी बॉडी को फुलक्रम के रूप में उपयोग न करें। तनाव से बचने के लिए पीसीबी सम्मिलन के दौरान न्यूनतम बल लगाएं।
6.4 सोल्डरिंग प्रक्रिया
महत्वपूर्ण नियम:एपॉक्सी लेंस के आधार से सोल्डर पॉइंट तक न्यूनतम 2mm की दूरी बनाए रखें। लेंस को सोल्डर में डुबोएं नहीं।
- हैंड सोल्डरिंग (आयरन):अधिकतम तापमान: 350°C। अधिकतम समय: प्रति जोड़ 3 सेकंड। केवल एक सोल्डरिंग चक्र।
- वेव सोल्डरिंग:प्री-हीट: अधिकतम 120°C तक 100 सेकंड तक। सोल्डर वेव: अधिकतम 260°C तक 5 सेकंड तक। सुनिश्चित करें कि डिवाइस को इस तरह से रखा गया है कि सोल्डर लेंस आधार से 2mm से अधिक निकट न चढ़े।
अत्यधिक तापमान या समय एलईडी एपॉक्सी, लीड या आंतरिक डाई बॉन्ड को स्थायी क्षति पहुंचा सकता है।
7. अनुप्रयोग नोट्स और डिज़ाइन विचार
7.1 सामान्य अनुप्रयोग सर्किट
एरे में प्रत्येक एलईडी को एक करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के साथ स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाना चाहिए। रेसिस्टर मान (R) सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है: R = (Vcc - VF) / IF, जहाँ Vcc आपूर्ति वोल्टेज है, VF एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज है (विश्वसनीयता के लिए डेटाशीट से अधिकतम मान का उपयोग करें), और IF वांछित फॉरवर्ड करंट है (डीसी रेटिंग से अधिक नहीं)।
7.2 थर्मल प्रबंधन
हालांकि शक्ति अपव्यय कम है, उचित थर्मल डिज़ाइन जीवनकाल बढ़ाता है। ऊष्मा अपव्यय के लिए पीसीबी पर पर्याप्त स्पेसिंग सुनिश्चित करें। अधिकतम करंट (व्हाइट के लिए 30mA) के पास या उस पर संचालन अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यदि परिवेश तापमान अधिक है, तो संचालन करंट को डेरेट करने पर विचार करें।
7.3 ईएसडी सावधानियाँ
हालांकि डिवाइस में अंतर्निहित जेनर सुरक्षा है, असेंबली के दौरान मानक ईएसडी हैंडलिंग सावधानियों का अभी भी पालन किया जाना चाहिए: ग्राउंडेड वर्कस्टेशन, कलाई पट्टियाँ और प्रवाहकीय कंटेनर का उपयोग करें।
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (तकनीकी पैरामीटर के आधार पर)
8.1 क्या मैं व्हाइट एलईडी को 30mA पर लगातार संचालित कर सकता हूँ?
हाँ, 30mA अधिकतम रेटेड डीसी फॉरवर्ड करंट है। हालांकि, इष्टतम दीर्घायु और विश्वसनीयता के लिए, अक्सर कम करंट पर, जैसे 20mA पर संचालन करने की सलाह दी जाती है, खासकर यदि थर्मल स्थितियाँ आदर्श नहीं हैं।
8.2 D1, D2, D3, D4 व्हाइट बिन में क्या अंतर है?
ये बिन CIE 1931 वर्णिकता आरेख पर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सफेद प्रकाश के सहसंबंधित रंग तापमान (CCT) और टिंट में मामूली भिन्नताओं से मेल खाते हैं (जैसे, नीले रंग के टिंट वाला कूल व्हाइट बनाम शुद्ध सफेद)। D1 और D2 आम तौर पर ठंडे/नीले होते हैं, जबकि D3 और D4 गर्म/पीले होते हैं, हालांकि सभी एक परिभाषित सफेद क्षेत्र के भीतर आते हैं।
8.3 क्या हीटसिंक की आवश्यकता है?
सामान्य इंडिकेटर अनुप्रयोगों के लिए अनुशंसित ड्राइव करंट पर या उससे नीचे, एक समर्पित हीटसिंक की आवश्यकता नहीं है। पीसीबी स्वयं लीड के लिए हीटसिंक के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक थर्मल प्रबंधन यह सुनिश्चित करना है कि डिवाइस अपने अधिकतम जंक्शन तापमान से अधिक न हो, जो परिवेश तापमान, ड्राइव करंट और पीसीबी लेआउट से प्रभावित होता है।
8.4 क्या मैं इस एलईडी का उपयोग बाहरी उपयोग के लिए कर सकता हूँ?
डेटाशीट में कहा गया है कि यह इनडोर और आउटडोर साइन के लिए उपयुक्त है। हालांकि, लंबे समय तक बाहरी उपयोग के लिए, नमी, यूवी विकिरण और प्रदूषकों से बचाने के लिए अतिरिक्त पर्यावरणीय सुरक्षा (पीसीबी पर कन्फॉर्मल कोटिंग) पर विचार करें, क्योंकि एलईडी पैकेज स्वयं पूरी तरह से हर्मेटिक नहीं हो सकता है।
9. तकनीकी तुलना और रुझान
9.1 एसएमडी विकल्पों के साथ तुलना
LTW-404M01H279 जैसे थ्रू-होल एलईडी प्रोटोटाइपिंग, मैनुअल असेंबली और उच्च यांत्रिक शक्ति या प्रतिस्थापन के लिए पहुंच की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में लाभ प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, सरफेस-माउंट डिवाइस (एसएमडी) एलईडी उच्च-घनत्व पीसीबी डिज़ाइन सक्षम करते हैं, स्वचालित पिक-एंड-प्लेस असेंबली के लिए बेहतर अनुकूल हैं, और अक्सर पीसीबी तक बेहतर थर्मल पथ होते हैं।
9.2 उद्योग रुझान
इंडिकेटर प्रकाश व्यवस्था में सामान्य रुझान उच्च दक्षता (प्रति वाट अधिक लुमेन) की ओर है, जो कम करंट पर समान चमक की अनुमति देता है, जिससे बिजली की खपत और ऊष्मा उत्पादन कम होता है। मल्टी-इंडिकेटर अनुप्रयोगों में दृश्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रंग और तीव्रता के लिए सख्त बिनिंग सहनशीलता की ओर भी एक कदम है। जबकि एसएमडी पैकेज नए डिज़ाइन पर हावी हैं, थ्रू-होल इंडिकेटर लेगेसी डिज़ाइन, मरम्मत बाजार और उन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं जहाँ उनके विशिष्ट यांत्रिक लाभों की आवश्यकता होती 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। |