LED မီးအိမ်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အသက်မတိုင်မီ အချိန်မတိုင်မီ မကြာခဏ ပျက်ကွက်သွားခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကဘာလဲ?
LED ချစ်ပ်များသည် သက်တမ်းရှည်မှုအတွက် ထူးခြားပြီး၊ အများအပြားသည် ၅၀,၀၀၀ နာရီ သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့် LED မီးအလင်းနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖူးသူတိုင်းက ဒီသီအိုရီအကန့်အသတ်မရောက်ခင်မှာပဲ မီးအိမ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပျက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ဤပဋိပက္ခသည် မကြာခဏ စိတ်ညစ်စရာဖြစ်စေပြီး၊ "ဘဝတစ်လျှောက်" မီးအရင်းအမြစ်ရှိမည်ဟု ကတိပေးခြင်းနှင့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မီးလုံးပျက်ကွက်ခြင်း၏ အမှန်တရားနှင့် မကိုက်ညီပါ။ အများစုမှာ ပြဿနာက LED ချစ်ပ်တွေမဟုတ်ဘဲ၊ အဲဒီချစ်ပ်တွေကို လျှပ်စစ်မောင်းနှင်ပေးတဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ် ဒရိုင်ဘာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဒရိုင်ဘာအတွင်းတွင် ပျက်စီးမှုအတွက် အများဆုံး တာဝန်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းမှာ ရိုးရှင်းပြီး မထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာဖြစ်သည်။ မီးအလင်းလုပ်ငန်းတွင် LED မီးအိမ်များ၏ အသက်တိုခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ အသက်တိုမှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့မှု၏ အသက်ရှည်မှုတိုတောင်းခြင်းသည် အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်ရှည်မှုတိုတောင်းမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု မကြာခဏ ကြားရသည်။ ဤအဆိုများသည် အတွေ့အကြုံသာမက၊ ၎င်းတို့သည် ဤအစိတ်အပိုင်းများ ဘယ်လို လည်ပတ်ပြီး ပျက်စီးသွားသည်ကို အခြေခံသော ရူပဗေဒအပေါ် အခြေခံထားသည်။ စျေးကွက်တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်၊ အသက်ရှည်သော အစိတ်အပိုင်းများမှ စ၍ အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အတိုချုပ်၊ အရည်အသွေးနည်းသော capacitor များအထိ အမျိုးမျိုးသော အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာများ များပြားစွာ ရှိနေသည်။ LED မီးအလင်းများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုကြီးမားသော ကမ္ဘာတွင် စျေးနှုန်းဖိအားကြီးမားသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူအချို့သည် ဤအရည်အသွေးမပြည့်မီသော အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို သိရှိထားသော်လည်း မသိစိတ်ဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်းသည် LED မီးအချို့သည် ဘာကြောင့် ကြာရှည်ခံပြီး အခြားမီးများ မကြာရှည်ကြောင်း နားလည်ရန် အဓိကဖြစ်သည်။
အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာဆိုတာဘာလဲ၊ LED ဒရိုင်ဘာများတွင် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသနည်း?
အီလက်ထရွိုလိုက်တစ် ကပ်ပက်စီတာသည် အီလက်ထရွိုလိုက် (အိုင်ယွန်များ အများအပြားပါဝင်သော အရည် သို့မဟုတ် ဂျယ်) ကို အသုံးပြု၍ အခြားကပ်ပက်စီတာအမျိုးအစားများထက် တစ်ယူနစ်အရွယ်အစားလျှင် ကပ်ပက်စီတာအမျိုးအစားများထက် ပိုမိုကြီးမားသော ကပ်ပက်စီတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ LED ဒရိုင်ဘာတွင် LED များအတွက် လိုအပ်သော အနိမ့်ဗို့ DC စွမ်းအင်သို့ ဝင်ရောက်လာသော AC မိန်းစွမ်းအင်ကို ပြောင်းလဲပေးသော အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာများသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်သော အခန်းကဏ္ဍများစွာကို ထမ်းဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပြင်ဆင်ထားသော AC ဗို့အားကို သက်သာစေခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး diode bridge rectifier သည် AC ကို တုန်လှုပ်သော DC သို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက်၊ လှိုင်းပုံစံသည် LED အတွက် လိုအပ်သော ချောမွေ့ပြီး တည်ငြိမ်သော ဗို့အားမှ ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာများသည် ဗို့အားလှိုင်းပုံစံ၏ ထိပ်တန်းတွင် စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းကာ အနိမ့်အဆင့်များတွင် ထုတ်လွှတ်ပေးကာ ထွက်ရှိမှုကို ပိုမိုတည်ငြိမ်သော DC အဆင့်သို့ "ချောမွေ့" စေသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် မီးလင်းတောက်ပမှုကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် LED များအား တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရန် အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့ကို မောင်းနှင်စက်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်လည်း စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော capacitance ကို ပေးသော အရာဖြစ်သော liquid electrolyte သည် ၎င်းတို့၏ အဓိကအားနည်းချက်၏ အရင်းအမြစ်လည်း ဖြစ်သည်။ ဤအီလက်ထရွိုလိုက်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အငွေ့ပျံသွားနိုင်ပြီး၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူကြောင့် အလွန်မြန်ဆန်စေသည်။ အီလက်ထရွိုလိုက်ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်တာသည် ၎င်း၏ အီလက်ထရွိုလိုက်များ လုံလောက်စွာ အငွေ့ပျံသွားရန် ကြာမြင့်ချိန်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုအချိန်တွင် ဒရိုင်ဘာသည် မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်၍ မရတော့ဘဲ LED မီးလုံးသည် မီးလင်းတောက်ပ၊ မီးလင်းမှု လျော့နည်းခြင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်တာကို မည်သို့ သက်ရောက်သနည်း။
အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်တာသည် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် မျှတစွာ ဆက်စပ်နေသည်။ ဤဆက်စပ်မှုသည် အလွန်အခြေခံသောကြောင့် ကပ်ပက်စီတာ၏ သတ်မှတ်ထားသော အသက်တာကာလသည် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်မရှိလျှင် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ကပ်ပက်စီတာတစ်ခုကို ဥပမာအားဖြင့် ၁,၀၀၀ နာရီ အသက်ရှိသည်ဟု မှတ်သားထားသည်ကို မြင်ရလျှင်၊ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် အသက်တာအဖြစ် တိတိကျကျ ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် အထွေထွေ အီလက်ထရွိုလစ် ကပ်ပက်စီတာများအတွက် စံချိန်ညွှန်းအပူချိန်မှာ ၁၀၅°C ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ကပ်ပက်စီတာကို ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ၁၀၅°C အမြဲတမ်းရှိနေစဉ် ၁,၀၀၀ နာရီ (ခန့်မှန်း၍ ၄၂ ရက်) လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ဒီ "အသက်ဆုံးရှုံးမှု" ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတာ နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ ကပ်ပက်စီတာ ၁,၀၀၁ နာရီမှာ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝ အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ။ အီလက်ထရွိုလိုက်တစ် ကပ်ပက်စီတာ၏ ပျက်ကွက်မှု၏ သတ်မှတ်ချက်မှာ မူလတန်ဖိုးမှ တစ်ရာခိုင်နှုန်း (အများအားဖြင့် ၂၀% သို့မဟုတ် ၅၀%) လျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ညီမျှသော စီးရီးတားဆီးမှု (ESR) သည် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ထက် မြင့်တက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် 105°C တွင် 1,000 နာရီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော 20μF ကပ်ပက်စီတာသည် ထိုအပူချိန်တွင် 1,000 နာရီအပြီးတွင် 10μF သာ တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဤ capacitance လျော့နည်းမှုကြောင့် ချောမွေ့မှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိရောက်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘဲ ripple current တိုးလာပြီး စက်ရုပ်နှင့် LED ချစ်ပ်များကို ပိုမိုဖိအားပေးကာ နောက်ဆုံးတွင် မီးအိမ်ပျက်ကွက်စေသည်။
အပူချိန်နှင့် ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်တာကာလအကြား ဆက်နွယ်မှုက ဘာလဲ?
အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာ၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်နှင့် ၎င်း၏ အသုံးဝင်သက်တမ်းအကြား ဆက်နွယ်မှုကို "၁၀ ဒီဂရီ စည်းမျဉ်း" ဟုခေါ်သော ရိုးရာဓာတုစည်းကမ်းတစ်ခုဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်။ ဤစည်းကမ်းသည် လည်ပတ်မှုအပူချိန် 10°C လျော့နည်းတိုင်း ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်တာသည် နှစ်ဆတိုးလာသည်ဟု ဆိုသည်။ အပြန်အလှန်၊ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ထက် 10°C တိုးလာတိုင်း အသက်တမ်းသည် တစ်ဝက်လျော့သွားသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အပူဖိအား၏ သက်ရောက်မှုကို ခန့်မှန်းရန် ရိုးရှင်းသော်လည်း အလွန်တိကျသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 105°C တွင် 1,000 နာရီအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကပ်ပက်စီတာကို စဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည် အလွန်အေးမြသော 75°C တွင် ဆက်လက်လည်ပတ်ပါက၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှ 30°C ကျဆင်းမှုဖြစ်ပြီး၊ 10°C လျော့နည်းမှုတိုင်းအတွက် အသက်တမ်းသည် နှစ်ဆဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ 1,000 → 2,000 (95°C တွင်) → 4,000 (85°C တွင်) → 8,000 (75°C တွင်) ဖြစ်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောတွက်ချက်အရ ကပ်ပက်စီတာသည် ၇၅°C တွင် ၈,၀၀၀ နာရီ အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။ LED မီးအိမ်အတွင်းရှိ အပူချိန်ကို ပိုမိုနိမ့်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက၊ ဥပမာ ၆၅°C ဖြစ်ပါက၊ သီအိုရီအရ အသက်တမ်းသည် ၁၆,၀၀၀ နာရီအထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။ 55°C တွင် 32,000 နာရီဖြစ်ပြီး၊ 45°C တွင် 64,000 နာရီအထိ အံ့သြဖွယ် ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်မြင့် ဆက်စပ်မှုသည် LED မီးပစ္စည်းများတွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အရေးပါမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို အဓိကအားဖြင့် LED မီးများနှင့် မောင်းသူ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှ ထုတ်ပေးသော အပူနှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး၊ မီးပစ္စည်း၏ အပူစုပ်ယူစနစ်နှင့် လေဝင်လေထွက်၏ ထိရောက်မှုနှင့် ညီမျှစွာ ထိန်းချုပ်သည်။ LED များနှင့် အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာများကို သေးငယ်ပြီး ပိတ်ထားသော ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲတွင် အပူစုပ်ယူခြင်းမရှိသော ဒီဇိုင်းမကောင်းသော မီးအိမ်တွင် အတွင်းအပူချိန်တက်ကာ ကပ်ပက်စီတာ၏ အသက်တာနှင့် မီးလုံးလုံးကို အလွန်တိုတောင်းစေသည်။
LED မီးအိမ်များတွင် electrolytic capacitor များ၏ အသက်တာကို ဘယ်လိုတိုးချဲ့နိုင်မလဲ?
အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာသည် အားနည်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်း၏ အသက်တာကို တိုးချဲ့ခြင်းသည် ရေရှည် LED ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဖန်တီးရန် အရေးကြီးသည်။ ဤရည်မှန်းချက်ကို ရရှိစေရန် အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ ကပ်ပက်စီတာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နှင့် LED ဒရိုင်ဘာအတွင်း သေချာစွာ အသုံးပြုခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအရ ရန်သူက electrolyte evaporation ပါ။ ထို့ကြောင့် ကပ်ပက်စီတာ၏ ပိတ်ဆို့မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းသည် တိုက်ရိုက်နှင့် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပိတ်ဆို့ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် အလူမီနီယမ်ကန်နှင့် တင်းကျပ်စွာ ချုပ်ဆွဲထားသော ဖီနောလစ် ပလတ်စတစ်ဖုံးနှင့် ပိုမိုပိတ်ဆို့နိုင်သော အထူးဂတ်စကက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤသည်သည် အီလက်ထရွိုလိုက် ထွက်ခွာခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အရည်အီလက်ထရွိုလိုက်အစား ပိုမိုနူးညံ့သော အီလက်ထရွိုလိုက်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အရည်ပလီမား အီလက်ထရွိုလိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အသက်ရှည်သော်လည်း ပိုမိုစျေးကြီးသော "ပေါလီမားကပ်ပက်စီတာ" များ ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှုနှင့် စက်ဝိုင်းဒီဇိုင်းအမြင်မှ ကြည့်လျှင် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ကပ်ပစီတာ၏ လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လျှပ်စစ်ဖိအားကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးနဲ့ အထင်ရှားဆုံးအဆင့်က အေးအေးဆေးဆေးထားဖို့ပါ။ ဤသည်မှာ ကပ်ပက်စီတာကို မောင်းနှင်စက်ဝိုင်း၏ အအေးပိုင်းတွင် ထားရှိရန်၊ အပူထုတ်ပေးသော အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှ ဝေးကွာစေရန်နှင့် အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကို အနည်းဆုံးထားနိုင်ရန် မီးအိမ်၏ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်မှုရှိစေရန် လိုအပ်သည်။ အခြားအရေးကြီးသော လျှပ်စစ်ဖိအားအချက်တစ်ခုမှာ လှိုင်းလှိုင်းလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြစ်သည်။ ကပ်ပက်စီတာသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အမြင့်ကြိမ်နှုန်း ပြောင်းလဲမှုဖြင့် အမြဲတမ်း အားသွင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်နေသည်။ ဤ ripple current သည် capacitor ၏ equivalent series resistance (ESR) ကြောင့် အတွင်းပိုင်းအပူကို ဖန်တီးပေးပြီး၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ထပ်မံမြှင့်တင်ပေးသည်။ လှိုင်းလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု များလွန်းပါက ၎င်း၏ အသက်တာကို အလွန်တိုတောင်းစေနိုင်သည်။ ရေစီးကြောင်းဖိအားကို လျော့နည်းစေရန် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ကပ်ပက်စီတာနှစ်ခုကို 병렬အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်သည် စုစုပေါင်း ripple current ကို ခွဲဝေကာ capacitor တစ်ခုချင်းစီအပေါ် ဖိအားလျော့နည်းစေပြီး ပေါင်းစပ်ထားသော အတွဲ၏ ESR ကိုလည်း လျော့နည်းစေကာ အပူထွက်မှုကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။ အမြင့်ဆုံး ripple current rating ရှိသော capacitor များကို သေချာရွေးချယ်ခြင်းသည် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အီလက်ထရွိုလိုက်ကပ်ပက်စီတာတွေဟာ အသက်ရှည်တဲ့ capacitor တွေဖြစ်ပေမယ့် တခါတလေ မတော်တဆ ပျက်စီးသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ?
"ရှည်လျားသက်တမ်းရှိသော" အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာကို အသုံးပြုသော မီးအိမ်တစ်လုံးသည် မတော်တဆပျက်စီးသွားခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေသည် တဖြည်းဖြည်း အီလက်ထရွိုလိုက် အငွေ့ပျံခြင်းနှင့် ကွဲပြားသော ပျက်စီးမှုအခြေအနေတစ်ခုကို ပြသသည်။ ၎င်းမှာ အလွန်အမင်း ဗို့အားမြင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အတက်အကျဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အလွန်အမင်း ပျက်စီးမှုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ကပ်ပက်စီတာသည် အပြည့်အဝ ပိတ်ထားပြီး ESR နိမ့်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံး ဗို့အားထက် မြင့်သော ဗို့အားတက်မှုကြောင့် ချက်ချင်းပျက်စီးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိန်းလျှပ်စစ်ကွန်ရက်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ငြိမ်သော်လည်း အနီးအနားရှိ မိုးလျှံတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အချိန်ပိုင်း ဗို့အားမြင့်တက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ကြီးမားသော လျှပ်စစ်ကွန်ရက်များတွင် မိုးလျှံကာကွယ်မှု ကျယ်ပြန့်သော်လည်း၊ ဤအမြင့်စွမ်းအင် လျှပ်စစ်လှိုင်းများသည် အိမ်သုံးနှင့် စီးပွားရေးလိုင်းများတွင် အတိုချုပ်၊ အန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားတက်မှုများအဖြစ် ပြန့်ပွားနိုင်သည်။ ဤလျှပ်စစ်လှိုင်းများသည် ရာနှင့်ချီ သို့မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာသော ဗို့များရှိနိုင်ပြီး၊ မိုက်ခရိုစက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာအတွင်းရှိ ပေါ့ပါးသော ဒိုင်အလက်ထရစ် အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖြတ်တောက်ကာ ချက်ချင်း လျော့နည်းစေပြီး ချက်ချင်းပျက်စီးစေသည်။ ဤအခြေအနေမှ ကာကွယ်ရန်၊ မိန်းမီးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်စွမ်းသည့် LED ဒရိုင်ဘာသည် အဝင်တွင် ခိုင်မာသော ကာကွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် များသောအားဖြင့် အလွန်အမင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ဖျူးတစ်ခုနှင့် metal oxide varistor (MOV) ဟုခေါ်သော အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။ MOV ကို အသက်သွင်းလိုင်းနှင့် နယူးထရယ်လိုင်းများပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ပုံမှန်ဗို့အားအောက်မှာတော့ အလွန်မြင့်မားတဲ့ တားဆီးမှုရှိပြီး ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ သို့သော် အမြင့်ဗို့အား ဆာ့ခ် ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ၎င်း၏ တားဆီးမှုသည် အလွန်ကျဆင်းကာ ဆာ့ခ်စွမ်းအင်ကို ရွှေ့ပြောင်းကာ ဗို့အားကို လုံခြုံသော အဆင့်သို့ "ဖိနှိပ်" ထားကာ အီလက်ထရွိုလစ် ကပ်ပက်စီတာများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒရိုင်ဘာတွင် ဤကာကွယ်မှုမရှိပါက သို့မဟုတ် varistor အရည်အသွေးမကောင်းပါက၊ အကောင်းဆုံး electrolytic capacitor သည် နောက်တစ်ကြိမ် မီးလျှပ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စစ်လှိုင်းတက်မှုကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပြီး၊ မမျှော်လင့်ထားသော မီးအိမ်ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
LED မီးအိမ်များတွင် electrolytic capacitor များအကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
LED မီးအိမ်သည် electrolytic capacitor မပါဘဲ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား?
LED ဒရိုင်ဘာအချို့ကို "ကပ်ပက်စီတာမပါ" သို့မဟုတ် အခြားကပ်ပက်စီတာအမျိုးအစားများကို အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော်လည်း၊ မကြာခဏ မတွေ့ရပါ။ အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာများသည် AC ပါဝါဖြင့် လည်ပတ်သော LED ဒရိုင်ဘာများတွင် ထိရောက်စွာ ချောမွေ့စေရန် လိုအပ်သော ကြီးမားသော ကပ်ပက်စီတန်ကို ရရှိစေရန် အသုံးဝင်ပြီး စျေးနှုန်းသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လုံလောက်သော capacitance မရှိပါက အလင်းသည် အလွန်အမင်း flicker ဖြစ်ပြီး လက်ခံလို့မရနိုင်သော flicker ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် ဒရိုင်ဗာများသည် အကြီးစား အီလက်ထရွိုလစ်တစ်များ လိုအပ်ချက်ကို လျော့ချရန် ပိုမိုစျေးကြီးသော ရုပ်ရှင်ကပ်ပက်စီတာများ သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့် စက်ဝိုင်းပုံစံများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပျက်စီးသွားတဲ့ LED မီးအိမ်မှာ capacitor ပျက်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ဒရိုင်ဘာကို ဖွင့်ဖို့ သက်သာရင် (သတိထားပါ၊ ကပ်ပက်စီတာတွေက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အားကို ထိန်းထားနိုင်တာကြောင့်)၊ မျက်မြင်စစ်ဆေးမှုက တခါတလေ မကောင်းတဲ့ အီလက်ထရွိုလစ်ကပ်ပက်စီတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာများတွင် အပေါ်ပိုင်း ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ခေါင်းစည်းပုံ (လုံခြုံရေးလေထွက်ပေါက် ဖွင့်ထားခြင်း), အညိုရောင်၊ အညစ်အကြေးရှိသော အီလက်ထရွိုလိုက်စီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် မီးလောင်နံ့ စသည့် လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။ လျှပ်စစ်အရ capacitor ပျက်သွားရင် မီးအိမ်က တောက်ပ၊ ညှင်းညှင်း၊ သို့မဟုတ် မီးမလင်းတော့နိုင်ပါတယ်။ ကပ်ပက်စီတန့်မီတာဖြင့် တိုင်းတာပါက သတ်မှတ်ထားသော ကပ်ပက်စီတန်ထက် အလွန်နိမ့်သော တန်ဖိုးကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။
LED မီးတွေထဲက electrolytic capacitor အားလုံးက မကောင်းဘူးလား?
မဟုတ်ပါဘူး၊ အကုန်လုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက နည်းပညာကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူး၊ အသုံးပြုတဲ့ component ရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အပူပတ်ဝန်းကျင်က ပြဿနာပါ။ အရည်အသွေးမြင့် အီလက်ထရွိုလစ် ကပ်ပက်စီတာများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လုပ်သူများမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ အသက်ရှည်စေရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည် (ဥပမာ - 105°C တွင် 10,000 နာရီ)၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်ပြီး ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းတစ်ခုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ မီးဖို၏ အသက်တာကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤပြဿနာသည် အရည်အသွေးမကောင်းသော၊ အသက်တိုသော ကပ်ပက်စီတာများကို အသုံးပြုသောအခါ သို့မဟုတ် ကောင်းမွန်သော ကပ်ပက်စီတာများကို အပူအလွန်များစေသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။