विषय सूची
- 1. उत्पाद अवलोकन
- 1.1 मुख्य लाभ
- 1.2 लक्षित अनुप्रयोग
- 2. गहन तकनीकी पैरामीटर विश्लेषण
- 2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
- 2.2 विद्युत और प्रकाशीय विशेषताएँ
- 3. बिनिंग सिस्टम विशिष्टता
- 3.1 दीप्त तीव्रता बिनिंग
- 3.2 प्रभावी तरंगदैर्ध्य बिनिंग (केवल हरा)
- 4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
- 5. यांत्रिक और पैकेज सूचना
- 5.1 आउटलाइन आयाम
- 5.2 ध्रुवता पहचान
- 6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
- 6.1 लीड फॉर्मिंग
- 6.2 सोल्डरिंग प्रक्रिया
- 6.3 भंडारण और हैंडलिंग
- 7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग सूचना
- 7.1 पैकेजिंग विशिष्टता
- 8. अनुप्रयोग डिजाइन सिफारिशें
- 8.1 ड्राइव सर्किट डिजाइन
- 8.2 थर्मल प्रबंधन विचार
- 8.3 अनुप्रयोग दायरा
- 9. तकनीकी तुलना और विभेदन
- 10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- 10.1 क्या मैं इस एलईडी को सीधे 5V या 3.3V लॉजिक सप्लाई से चला सकता हूँ?
- 10.2 पीक और प्रभावी तरंगदैर्ध्य के बीच अंतर क्यों है?
- रेटेड सोल्डरिंग समय या तापमान से अधिक होने पर कई विफलताएं हो सकती हैं: एपॉक्सी लेंस का थर्मल स्ट्रेस क्रैकिंग, आंतरिक वायर बॉन्ड्स का क्षरण, या पैकेज के अंदर डिलैमिनेशन। इससे तत्काल विफलता या गंभीर रूप से कम दीर्घकालिक विश्वसनीयता होने की संभावना है।
- ऐसे अनुप्रयोगों के लिए जहां कई एलईडी एक साथ देखी जाती हैं (उदाहरण के लिए, स्टेटस लाइट्स की एक सरणी), एक ही तीव्रता बिन (DE, FG, HJ) से एलईडी का चयन करें और, हरे एलईडी के लिए, एक ही तरंगदैर्ध्य बिन (H06, H07) का चयन करें ताकि चमक और रंग के रंग में दृश्य स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
- 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 स्टेटस इंडिकेशन और सिग्नलिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए थ्रू-होल एलईडी लैंप की एक श्रृंखला के लिए विशिष्टताओं का विवरण देता है। यह उत्पाद एक लोकप्रिय टी-1 (3 मिमी) व्यास पैकेज में पेश किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक कॉम्पैक्ट और बहुमुखी समाधान प्रदान करता है।
1.1 मुख्य लाभ
- कम बिजली खपत और उच्च दक्षता:ऊर्जा-कुशल संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे बैटरी-संचालित या बिजली-संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- लीड-मुक्त और RoHS अनुपालन:पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन में निर्मित, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- मानक टी-1 पैकेज:3 मिमी व्यास एक व्यापक रूप से अपनाया गया उद्योग मानक है, जो मौजूदा पीसीबी फुटप्रिंट और पैनल कटआउट के साथ आसान एकीकरण और संगतता सुनिश्चित करता है।
- सामग्री प्रौद्योगिकी:लाल और हरे एमिटर के लिए एलइनगैप (एल्यूमीनियम इंडियम गैलियम फॉस्फाइड) अर्धचालक सामग्री का उपयोग करता है, जो अपनी उच्च चमक और दक्षता के लिए जाना जाता है। लेंस एक समान दृश्य उपस्थिति के लिए सफेद डिफ्यूज़्ड है।
1.2 लक्षित अनुप्रयोग
ये एलईडी सभी ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें स्पष्ट, विश्वसनीय स्थिति संकेत की आवश्यकता होती है। प्राथमिक बाजारों में शामिल हैं:
- संचार उपकरण
- कंप्यूटर परिधीय और मदरबोर्ड
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
- घरेलू उपकरण और नियंत्रण पैनल
2. गहन तकनीकी पैरामीटर विश्लेषण
2.1 पूर्ण अधिकतम रेटिंग
सभी रेटिंग 25°C के परिवेश के तापमान (TA) पर निर्दिष्ट हैं। इन सीमाओं से अधिक होने पर स्थायी क्षति हो सकती है।
- शक्ति अपव्यय (Pd):लाल और हरे दोनों प्रकारों के लिए 75 mW। यह अधिकतम अनुमेय शक्ति है जिसे डिवाइस गर्मी के रूप में अपव्ययित कर सकता है।
- पीक फॉरवर्ड करंट (IFP):60 mA (हरा) / 90 mA (लाल)। यह पल्स्ड स्थितियों (ड्यूटी साइकिल ≤ 1/10, पल्स चौड़ाई ≤ 10 ms) के तहत अनुमत अधिकतम तात्कालिक धारा है। यह निरंतर डीसी रेटिंग से काफी अधिक है।
- डीसी फॉरवर्ड करंट (IF):दोनों रंगों के लिए 30 mA। यह निरंतर संचालन के लिए अनुशंसित अधिकतम धारा है।
- करंट डेरेटिंग:50°C से ऊपर, अधिकतम अनुमेय डीसी फॉरवर्ड करंट को 0.4 mA/°C की दर से रैखिक रूप से कम किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 85°C पर, अधिकतम IF30 mA - ((85°C - 50°C) * 0.4 mA/°C) = 16 mA होगा।
- तापमान सीमा:संचालन: -40°C से +100°C। भंडारण: -55°C से +100°C।
- सोल्डरिंग तापमान:लीड्स 260°C को अधिकतम 5 सेकंड तक सहन कर सकती हैं, एलईडी बॉडी से 1.6 मिमी की दूरी पर मापा गया।
2.2 विद्युत और प्रकाशीय विशेषताएँ
विशिष्ट प्रदर्शन TA=25°C और IF=20mA पर मापा जाता है, जब तक कि अन्यथा नोट न किया गया हो।
- दीप्त तीव्रता (Iv):एक प्रमुख चमक पैरामीटर। न्यूनतम विशिष्ट मान दोनों रंगों के लिए 65 mcd हैं, जिसमें अधिकतम 250 mcd (लाल) और 450 mcd (हरा) तक पहुँचते हैं। परीक्षण में ±30% सहनशीलता शामिल है।
- देखने का कोण (2θ1/2):दोनों रंगों के लिए 45 डिग्री। यह वह पूर्ण कोण है जिस पर दीप्त तीव्रता अपने शिखर (अक्षीय) मान के आधे तक गिर जाती है। यह बीम फैलाव को परिभाषित करता है।
- तरंगदैर्ध्य:
- पीक तरंगदैर्ध्य (λP):लगभग 639 nm (लाल) और 575 nm (हरा)। यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उच्चतम बिंदु पर तरंगदैर्ध्य है।
- प्रभावी तरंगदैर्ध्य (λd):लगभग 631 nm (लाल) और 569 nm (हरा)। यह मानव आँख द्वारा अनुभव की जाने वाली एकल तरंगदैर्ध्य है, जो CIE क्रोमैटिसिटी डायग्राम से प्राप्त होती है, और रंग को परिभाषित करती है।
- स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ (Δλ):20 nm (लाल) और 11 nm (हरा)। यह रंग की शुद्धता को इंगित करता है; एक छोटी बैंडविड्थ का अर्थ है अधिक मोनोक्रोमैटिक प्रकाश।
- फॉरवर्ड वोल्टेज (VF):20mA पर 2.0V से 2.4V (लाल) और 2.1V से 2.4V (हरा) तक होता है। यह पैरामीटर एलईडी के साथ श्रृंखला में करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- रिवर्स करंट (IR):5V के रिवर्स वोल्टेज (VR) पर अधिकतम 10 µA।महत्वपूर्ण:डिवाइस रिवर्स-बायस संचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है; यह परीक्षण स्थिति केवल विशेषता के लिए है।
3. बिनिंग सिस्टम विशिष्टता
उत्पादन में रंग और चमक की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, एलईडी को बिन में वर्गीकृत किया जाता है।
3.1 दीप्त तीव्रता बिनिंग
इकाई: mcd @ 20mA। प्रत्येक बिन सीमा के लिए सहनशीलता ±15% है।
- लाल और हरा सामान्य बिन:
- DE बिन:65 mcd (न्यूनतम) से 140 mcd (अधिकतम)
- FG बिन:140 mcd (न्यूनतम) से 250 mcd (अधिकतम)
- केवल हरे रंग का अतिरिक्त बिन:
- HJ बिन:250 mcd (न्यूनतम) से 450 mcd (अधिकतम)
3.2 प्रभावी तरंगदैर्ध्य बिनिंग (केवल हरा)
इकाई: nm @ 20mA। प्रत्येक बिन सीमा के लिए सहनशीलता ±1 nm है।
- H06 बिन:564.0 nm से 568.0 nm
- H07 बिन:568.0 nm से 571.0 nm
4. प्रदर्शन वक्र विश्लेषण
डेटाशीट विशिष्ट विशेषता वक्रों का संदर्भ देती है जो प्रमुख पैरामीटरों के बीच संबंध को दर्शाती है। हालांकि विशिष्ट ग्राफ़ पाठ में पुनर्निर्मित नहीं किए गए हैं, लेकिन डिजाइन के लिए उनके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं।
- I-V (करंट-वोल्टेज) वक्र:फॉरवर्ड वोल्टेज (VF) और फॉरवर्ड करंट (IF) के बीच घातीय संबंध दिखाता है। रेसिस्टर की तुलना में एलईडी के लिए वक्र अधिक खड़ा होता है। यह गैर-रैखिकता ही कारण है कि स्थिर वोल्टेज स्रोत का उपयोग करते समय करंट नियंत्रण के लिए एक श्रृंखला रेसिस्टर अनिवार्य है।
- सापेक्ष दीप्त तीव्रता बनाम फॉरवर्ड करंट:दर्शाता है कि करंट के साथ प्रकाश उत्पादन कैसे बढ़ता है। यह आम तौर पर संचालन सीमा के भीतर रैखिक होता है लेकिन थर्मल और दक्षता सीमाओं के कारण बहुत अधिक करंट पर संतृप्त हो जाएगा।
- सापेक्ष दीप्त तीव्रता बनाम परिवेश तापमान:जंक्शन तापमान बढ़ने के साथ प्रकाश उत्पादन में कमी दिखाता है। उच्च-तापमान वातावरण में इस थर्मल डेरेटिंग प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- स्पेक्ट्रल वितरण:तरंगदैर्ध्य के विरुद्ध सापेक्ष तीव्रता को प्लॉट करने वाला एक ग्राफ, जो पीक (λP) और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आकार को दर्शाता है, जो रंग की शुद्धता (Δλ) निर्धारित करता है।
5. यांत्रिक और पैकेज सूचना
5.1 आउटलाइन आयाम
एलईडी में एक मानक टी-1 (3 मिमी) गोल लेंस व्यास होता है। प्रमुख आयामी नोट्स में शामिल हैं:
- सभी आयाम मिलीमीटर में हैं (कोष्ठक में इंच प्रदान किए गए हैं)।
- जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, मानक सहनशीलता ±0.25mm (±0.010\") है।
- फ्लैंज के नीचे रेजिन का अधिकतम अनुमेय प्रोट्रूज़न 1.0mm (0.04\") है।
- लीड स्पेसिंग उस बिंदु पर मापी जाती है जहां लीड्स पैकेज बॉडी से बाहर निकलती हैं, जो पीसीबी होल प्लेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण आयाम है।
5.2 ध्रुवता पहचान
थ्रू-होल एलईडी आमतौर पर ध्रुवता को इंगित करने के लिए लीड लंबाई या लेंस फ्लैंज पर एक फ्लैट स्पॉट का उपयोग करती हैं। लंबी लीड एनोड (धनात्मक) होती है, और छोटी लीड (या फ्लैट स्पॉट के आसन्न लीड) कैथोड (ऋणात्मक) होती है। संचालन के लिए सही ध्रुवता आवश्यक है।
6. सोल्डरिंग और असेंबली दिशानिर्देश
6.1 लीड फॉर्मिंग
- बेंडिंग एलईडी लेंस के आधार से कम से कम 3 मिमी दूर एक बिंदु पर होनी चाहिए।
- बेंडिंग के दौरान पैकेज बॉडी को फुलक्रम के रूप में उपयोग न करें।
- सभी लीड फॉर्मिंगपहलेसोल्डरिंग प्रक्रिया से और कमरे के तापमान पर पूरी की जानी चाहिए।
- पीसीबी सम्मिलन के दौरान, लीड्स या एपॉक्सी सील पर अत्यधिक यांत्रिक तनाव लगाने से बचने के लिए न्यूनतम क्लिंचिंग बल का उपयोग करें।
6.2 सोल्डरिंग प्रक्रिया
सोल्डर पॉइंट और लेंस के आधार के बीच कम से कम 2 मिमी का न्यूनतम क्लीयरेंस बनाए रखा जाना चाहिए। लेंस को सोल्डर में डुबोने से बचना चाहिए।
- हैंड सोल्डरिंग (आयरन):
- अधिकतम आयरन तापमान: 350°C
- प्रति लीड अधिकतम सोल्डरिंग समय: 3 सेकंड
- सोल्डरिंग प्रति लीड केवल एक बार की जानी चाहिए।
- वेव सोल्डरिंग:
- अधिकतम प्री-हीट तापमान: 100°C
- अधिकतम प्री-हीट समय: 60 सेकंड
- अधिकतम सोल्डर वेव तापमान: 260°C
- अधिकतम संपर्क समय: 5 सेकंड
- महत्वपूर्ण नोट:इन्फ्रारेड (IR) रीफ्लो सोल्डरिंगनहीं हैइस थ्रू-होल प्रकार के एलईडी उत्पाद के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया। अत्यधिक तापमान या समय लेंस विरूपण या विनाशकारी विफलता का कारण बन सकता है।
6.3 भंडारण और हैंडलिंग
- भंडारण:अनुशंसित भंडारण स्थितियाँ ≤30°C और ≤70% सापेक्ष आर्द्रता हैं। अपने मूल नमी-अवरोधक पैकेजिंग से निकाले गए एलईडी का उपयोग तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मूल बैग के बाहर लंबे समय तक भंडारण के लिए, डिसिकेंट के साथ एक सील कंटेनर या नाइट्रोजन डिसिकेटर का उपयोग करें।
- सफाई:यदि आवश्यक हो, तो केवल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (IPA) जैसे अल्कोहल-आधारित सॉल्वेंट से साफ करें।
- ईएसडी (इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज) सुरक्षा:एलईडी स्थैतिक बिजली के प्रति संवेदनशील हैं। हैंडलिंग सावधानियों में शामिल हैं:
- ग्राउंडेड रिस्ट स्ट्रैप या एंटी-स्टैटिक दस्ताने का उपयोग करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी उपकरण, कार्यस्थल और भंडारण रैक ठीक से ग्राउंडेड हों।
- प्लास्टिक लेंस पर जमा हो सकने वाले स्थैतिक चार्ज को बेअसर करने के लिए आयनाइज़र का उपयोग करना।
7. पैकेजिंग और ऑर्डरिंग सूचना
7.1 पैकेजिंग विशिष्टता
उत्पाद एक बहु-स्तरीय प्रणाली में पैक किया जाता है:
- पैकिंग बैग:500, 200, या 100 टुकड़े शामिल हैं।
- आंतरिक कार्टन:10 पैकिंग बैग शामिल हैं, कुल 5,000 टुकड़े (जब 500pc बैग का उपयोग करते हैं)।
- मास्टर (बाहरी) कार्टन:8 आंतरिक कार्टन शामिल हैं, कुल 40,000 टुकड़े।
- एक नोट निर्दिष्ट करता है कि किसी भी शिपिंग लॉट में, केवल अंतिम पैक एक गैर-पूर्ण पैक हो सकता है।
8. अनुप्रयोग डिजाइन सिफारिशें
8.1 ड्राइव सर्किट डिजाइन
एलईडी एक करंट-संचालित डिवाइस है। एक समान चमक सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से जब कई एलईडी समानांतर में उपयोग की जाती हैं, तो एक करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर कोप्रत्येक LED.
- अनुशंसित सर्किट (A):प्रत्येक एलईडी का अपना श्रृंखला रेसिस्टर वोल्टेज सप्लाई (VCC) से जुड़ा होता है। यह स्वतंत्र करंट नियंत्रण प्रदान करता है, व्यक्तिगत एलईडी के फॉरवर्ड वोल्टेज (VF) में प्राकृतिक भिन्नताओं की क्षतिपूर्ति करता है।
- गैर-अनुशंसित सर्किट (B):एक साझा श्रृंखला रेसिस्टर के साथ समानांतर में जुड़े कई एलईडी। इसे टाला जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एलईडी के I-V विशेषताओं में छोटे अंतर करंट वितरण में महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा करेंगे, जिससे असमान चमक और सबसे कम VF.
- रेसिस्टर गणना:R = (VCC- VF) / IF. डेटाशीट से अधिकतम VFका उपयोग एक रूढ़िवादी डिजाइन के लिए करें जो यह सुनिश्चित करता है कि IFभाग-से-भाग भिन्नता के साथ भी वांछित मान से अधिक न हो।
8.2 थर्मल प्रबंधन विचार
हालांकि शक्ति अपव्यय कम है (75mW), उच्च परिवेश तापमान अनुप्रयोगों में डेरेटिंग वक्र का सम्मान किया जाना चाहिए। ऑपरेटिंग करंट (IF) को कम करना जंक्शन तापमान को प्रबंधित करने और दीर्घकालिक विश्वसनीयता और स्थिर प्रकाश उत्पादन बनाए रखने का प्राथमिक तरीका है।
8.3 अनुप्रयोग दायरा
यह एलईडी लैंप इंडोर और आउटडोर साइनेज, साथ ही सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है। एलइनगैप प्रौद्योगिकी इंडिकेटर उद्देश्यों के लिए अच्छी चमक और स्थिरता प्रदान करती है।
9. तकनीकी तुलना और विभेदन
मानक GaP (गैलियम फॉस्फाइड) एलईडी जैसी पुरानी प्रौद्योगिकियों की तुलना में, इस उत्पाद में उपयोग की जाने वाली एलइनगैप सामग्री काफी अधिक दीप्त दक्षता प्रदान करती है, जिससे समान ऑपरेटिंग करंट के लिए अधिक चमक मिलती है। टी-1 पैकेज थ्रू-होल माउंटिंग के लिए सबसे लागत-प्रभावी और यांत्रिक रूप से मजबूत विकल्पों में से एक बना हुआ है, जो कुछ अनुप्रयोगों के लिए छोटे सतह-माउंट डिवाइस (एसएमडी) की तुलना में आकार, प्रकाश उत्पादन और असेंबली में आसानी का एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है।
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
10.1 क्या मैं इस एलईडी को सीधे 5V या 3.3V लॉजिक सप्लाई से चला सकता हूँ?
नहीं, आपको एक श्रृंखला रेसिस्टर का उपयोग करना चाहिए।इसे सीधे जोड़ने से अत्यधिक करंट प्रवाहित होगा, जो एलईडी को तुरंत नष्ट कर देगा। सूत्र R = (Vसप्लाई- VF) / IF.
10.2 पीक और प्रभावी तरंगदैर्ध्य के बीच अंतर क्यों है?
पीक तरंगदैर्ध्यप्रकाश उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का भौतिक शिखर है।प्रभावी तरंगदैर्ध्यमानव रंग धारणा (CIE मानकों) के आधार पर एक गणना मूल्य है। प्रभावी तरंगदैर्ध्य वह है जो हम जो रंग देखते हैं उसे परिभाषित करती है, यही कारण है कि इसका उपयोग बिनिंग के लिए किया जाता है।10.3 अगर मैं 260°C पर 5-सेकंड सोल्डरिंग समय से अधिक कर दूं तो क्या होगा?
रेटेड सोल्डरिंग समय या तापमान से अधिक होने पर कई विफलताएं हो सकती हैं: एपॉक्सी लेंस का थर्मल स्ट्रेस क्रैकिंग, आंतरिक वायर बॉन्ड्स का क्षरण, या पैकेज के अंदर डिलैमिनेशन। इससे तत्काल विफलता या गंभीर रूप से कम दीर्घकालिक विश्वसनीयता होने की संभावना है।
10.4 मैं अपने अनुप्रयोग के लिए सही बिन का चयन कैसे करूं?
ऐसे अनुप्रयोगों के लिए जहां कई एलईडी एक साथ देखी जाती हैं (उदाहरण के लिए, स्टेटस लाइट्स की एक सरणी), एक ही तीव्रता बिन (DE, FG, HJ) से एलईडी का चयन करें और, हरे एलईडी के लिए, एक ही तरंगदैर्ध्य बिन (H06, H07) का चयन करें ताकि चमक और रंग के रंग में दृश्य स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
For applications where multiple LEDs are viewed together (e.g., an array of status lights), select LEDs from the same intensity bin (DE, FG, HJ) and, for green LEDs, the same wavelength bin (H06, H07) to ensure visual consistency in brightness and color hue.
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। |