LED ပျက်ကွက်မှုကို နားလည်ခြင်း - LED အလုံးများ ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်တော့တာလဲ?
ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများသို့ ဝင်ရောက်မတိုင်မီ ပျက်စီးနေသော LED ကို ဘာတွေဆိုလိုသည်ကို နားလည်ထားရမည်မှာ အရေးကြီးသည်။ မီးအလင်းထုတ်ကုန်အများစုတွင် LED မုန့်လုံးများကို အောက်ပါအတိုင်း စီစဉ်ထားသည်။ စီးရီးနှင့် 병렬 စက်ဝိုင်းများ. စီးရီးချိတ်ဆက်မှုသည် အလုံးအားလုံးတွင် တူညီသော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို သေချာစေသော်လည်း၊ အလုံးတစ်ခု ပျက်ကွက်ပါက (ပုံမှန်အားဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားသော စက်ဝိုင်း) ကြိုးတစ်ခုလုံး မီးပျောက်သွားသည်။ parallel circuit များတွင် bead တစ်ခုပျက်သွားလျှင် စနစ်တစ်ခုလုံးပိတ်သွားမည်မဟုတ်ပေမယ့် current distribution မညီမျှစေပြီး၊ အခြား bead များအချိန်မတိုင်မီ ပျက်စီးနိုင်သည်။
ပျက်စီးနေသော သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်ကြီးလာသော LED မီးလုံး၏ ပုံမှန်လက္ခဏာမှာ မီးလုံး၏ စုစုပေါင်း တောက်ပမှု မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလင်းတောက်ပခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အလင်းညှိခြင်းအားလုံးသည် သေဆုံးသော LED များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မဟုတ်ပါ; တခါတလေ မောင်းသူက ဖြစ်တတ်တယ်။ မူလတန်းကိရိယာများဖြစ်သော မူလတန်းကိရိယာများဖြင့် ပြဿနာကို ခွဲခြားသိရှိခြင်းသည် DIY စိတ်ဝင်စားသူများ၊ လျှပ်စစ်သမားများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူများအတွက် အရေးကြီးသော ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သည်။
LED bead ကို စမ်းသပ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာလဲ?
LED ကို စမ်းသပ်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် မူလတီမီတာ အကောင်းဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်သည်။ LED သည် အခြေခံအားဖြင့် ဒိုင်အိုဒ် (အလင်းထုတ်ဒိုင်အိုဒ်) ဖြစ်သောကြောင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို တစ်ဖက်သို့သာ စီးဆင်းခွင့်ပြုသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိကို စမ်းသပ်မှုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ exploit လုပ်သည်။
အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ Diode စမ်းသပ်မုဒ် ဒစ်ဂျစ်တယ် မူတီမီတာပေါ်မှာ။ ပုံမှန် တားဆီးမှု စစ်ဆေးမှုနှင့် မတူဘဲ ဒိုင်အိုဒ်မုဒ်သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သေးငယ်စွာ ပေးပို့ပြီး ဗို့အားကျဆင်းမှုကို တိုင်းတာသည်။ ပုံမှန် LED အတွက် ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် အရောင်ပေါ်မူတည်၍ 1.8V မှ 3.3V အတွင်းရှိသည် (အနီရောင် LED များသည် နိမ့်ပြီး အပြာ/အဖြူသည် မြင့်သည်)။ LED က ကျန်းမာနေတယ်ဆိုရင် အနည်းငယ် တောက်ပမှုတစ်ခု ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဖတ်ချက်မရှိပါက (OL သို့မဟုတ် Open Line) သို့မဟုတ် LED မတောက်ပပါက ပျက်စီးနေသည်ဟု ယူဆရသည်။ အနာလိုဂ် (pointer အမျိုးအစား) multimeter အသုံးပြုသူများအတွက် R×1 (Resistance 1 Ohm) အကွာအဝေးကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် LED ကို အနည်းငယ်အလင်းပေးရန် လုံလောက်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးသည်။
ပျက်စီးနေသော LED ကို မူလတန်းမီတာဖြင့် မည်သို့ ရှာဖွေမည်နည်း - အဆင့်ဆင့်
ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် diode mode စမ်းသပ်မှုကို အခြေခံထားပြီး၊ ၎င်းသည် အကောင်းဆုံး စံချိန်စံညွှန်းဖြစ်သည်။ ပျက်စီးနေသော LED ကို မူလတန်းမီတာဖြင့် မည်သို့ ရှာဖွေမလဲ အစိတ်အပိုင်းများ။ အတွင်းနှင့် အပြင်စမ်းသပ်မှုများကို ဖုံးလွှမ်းပေးပါမည်။
အဆင့် ၁: လုံခြုံရေးနှင့် ပြင်ဆင်မှု
ပထမဦးဆုံး စက်ဝိုင်းသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြည့်စုံစွာ ဖြုတ်ထားကြောင်း သေချာစေပါ။ LED မီးလုံးကို စမ်းသပ်နေတယ်ဆိုရင် မီးအိမ်ကနေ ဖြုတ်ပါ။ စက်ရုပ်ဘုတ်ပေါ်ရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို စမ်းသပ်ပါက မိန်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပိတ်ပါ။ သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် မူလမီတာကို သတ်မှတ်ပါ ဒိုင်အိုဒ် သင်္ကေတ (ယေဘုယျအားဖြင့် ဒိုင်အိုဒ်သင်္ကေတနှင့် ပတ်လည်လိုင်းများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။) အနက်ရောင်ကြိုးကို COM port ထဲသို့၊ အနီကြိုးကို VΩ port ထဲထည့်ပါ။
အဆင့် ၂: Polarity ကို သတ်မှတ်ခြင်း
LED မီးတွေက ပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းရှိတယ်။ အပေါင်းဦးကို အနုတ်, နှင့် အနုတ်သည် ကက်သုတ်. LED bead များအများစုတွင် cathode ကို အိမ်ထဲရှိ အနားပြားတစ်ခု သို့မဟုတ် solder pad ပေါ်ရှိ အစိမ်းရောင်အမှတ် (အများအားဖြင့် မိုင်နပ်စ် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင် တပ်) ကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရှည်လျားသော ဦးဆောင်ကြိုး (ဖြတ်မထားပါက) သည် အနုတ်ကို ပြသလေ့ရှိသည်။ ချိတ်ဆက်ပါ အနုတ်သို့ အနီရောင် စူးစမ်းကိရိယာ နှင့် ကက်သုတ်သို့ အနက်ရောင်စူးစမ်းကိရိယာ. ဤကို ရှေ့ဆက်ဘက်အမြင်အာရုံ (forward bias) ဟု ခေါ်သည်။
အဆင့် ၃: ဖတ်ရှုမှုကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်း
Probe များကို သက်ဆိုင်ရာ pad သို့မဟုတ် lead များနှင့် ထိပါ။ ကျန်းမာတဲ့ LED တစ်လုံးက နှစ်ခုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ multimeter က ရှေ့ဗို့ (ဥပမာ 1.8V မှ 3.2V) ကို ပြသပေးမယ်၊ LED က အလင်းနည်းနည်းပဲ ထုတ်ပေးမယ် (အခန်းမီးကို မီးညှိဖို့ သို့မဟုတ် bead ကို လက်နဲ့ အရိပ်ပေးဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။) ပြသမှုတွင် "OL" (Over Limit) သို့မဟုတ် "1" ပြပြီး မီးမရှိပါက LED သည် ဖွင့်ထားသည် (ပျက်စီးနေသည်)။ Probe တွေကို နောက်ပြန်လှည့်ပြီး (အနက်ရောင်ကို anode, အနီရောင်ကို cathode ပြောင်း) ဖတ်ရင် LED က short ဖြစ်တာ သို့မဟုတ် leak ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါကလည်း ပျက်ကွက်မှုကို ပြသပါတယ်။
အကြံပြုချက်: တခါတလေ multimeter ရဲ့ စမ်းသပ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက 1W သို့မဟုတ် 3W bead တွေလို အမြင့်ပါဝါ LED တွေကို မြင်သာအောင် မလင်းနိုင်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေမှာတော့ ဗို့အားဖတ်ချက်ကို အခြေခံပါ။ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အကွာအဝေးအတွင်း တည်ငြိမ်တဲ့ ဗို့အားကျဆင်းမှု ရရှိခဲ့ရင် ဒိုင်အိုဒ် ချိတ်ဆက်မှုဟာ မပျက်စီးသေးနိုင်ပါဘူး။
ဘာကြောင့် မူလတန်းမီတာက ဆက်လက်တည်ရှိမှုကို ပြသပေမယ့် LED မီးမလင်းတာလဲ?
ဤသည်မှာ မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ multimeter ၏ diode test mode သည် semiconductor junction ကို စမ်းသပ်သည်၊ phosphor သို့မဟုတ် bond wire တည်ငြိမ်မှုကို မစစ်ဆေးပါ။ LED သည် "dark spot" ပျက်စီးမှု (bond wire မီးလောင်သွားသောနေရာ) ဖြစ်ပါက multimeter သည် "OL" ကို ပြသမည်၊ circuit ဖွင့်ထားသဖြင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် LED သည် ပြဿနာရှိပါက ဖော့စဖာပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ diode junction က လျှပ်စစ်အရ တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အလင်းထွက်မှုက အလွန်လျော့နည်းသွားပါတယ်။ ဤအခြေအနေကို မကြာခဏ "အသက်အရွယ် LED" သို့မဟုတ် "lumen degradation" ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် မူလတန်းမီတာ စမ်းသပ်မှု အောင်မြင်သော်လည်း LED မီးသည် မျက်စိမှောင်မိုက်သည်။
အသက်အရွယ်ကြီးလာသော LED မီးများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများ မပြောင်းလဲသော်လည်း အလင်းရောင်ထွက်ရှိမှု မအောင်မြင်ပါ။ ဤနေရာတွင် parallel test သို့မဟုတ် wire shorting နည်းလမ်းကဲ့သို့ အခြားရှာဖွေမှုနည်းလမ်းများ လိုအပ်လာသည်။
မကောင်းသော LED များကို ရှာဖွေရန် 병렬 ဆုံးဖြတ်ချက်နည်းလမ်းက ဘာလဲ?
ကိုင်တွယ်ရာတွင် အသက်အရွယ်ကြီးလာသော LED မီးလုံးများ တောက်ပမှုဆုံးရှုံးသော်လည်း မီတာပေါ်တွင် ဒိုင်အိုဒ်လက္ခဏာများ ပြသနေဆဲဖြစ်ပါက 병렬 ဆုံးဖြတ်ချက်နည်းလမ်းသည် အလွန်ထိရောက်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် စီးရီးစက်ဝိုင်းအတွင်းရှိ အားနည်းသောလင့်ခ်ကို ကျော်လွှားခြင်း၏ 원칙အပေါ် အခြေခံထားသည်။
"ကောင်းသော LED" Parallel စမ်းသပ်မှု
ဤနည်းလမ်းသည် သိရှိပြီး၊ ပြည့်စုံစွာ လည်ပတ်နိုင်သော 1W LED တစ်လုံး လိုအပ်သည်။ ဒီ "ကောင်းတဲ့" LED ရဲ့ ပင်တစ်ခုချင်းစီမှာ တိုတို၊ ပျော့ပြောင်းတဲ့ ကြိုးတွေကို ဆော့ဒါလုပ်ပြီး သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စမ်းသပ်စက်အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ အမှားရှိတဲ့ မီးလုံးကို (သေချာစွာ၊ သင့်တော်တဲ့ အပူထိန်းမှုနဲ့) ဖွင့်ထားပြီးနောက်၊ သင့်ကောင်းတဲ့ LED ရဲ့ probe နှစ်ဖက်ကို သံသယရှိတဲ့ မီးလုံးရဲ့ solder pad တွေကို ထိတွေ့ပါ။ သင့်စမ်းသပ် LED သည် အနိမ့်တားဆီးမှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သောကြောင့် စမ်းသပ်နေသော ဘီးဒ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခိုးယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာတဲ့ မုန့်လုံးကို ထိတွေ့ရင် ထူးခြားတဲ့ အရာ မဖြစ်ပေါ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားနည်းနေတဲ့ သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ bead ကို ထိတွေ့ရင်၊ စမ်းသပ် LED ကောင်းက အဲဒီ အားနည်းတဲ့ bead ကို ကျော်လွှားပေးပြီး၊ စီးရီးတစ်ခုလုံးမှာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ပိုများစေပြီး၊ မီးလုံးရဲ့ စုစုပေါင်း တောက်ပမှုလည်း ဖြစ်လာပါတယ် အလွန်တိုးတက်သည်. ဒီတောက်ပမှု တက်လာစေတဲ့ bead က အမှားရှိတဲ့ bead ပါ။
တိုတောင်းမှုနည်းလမ်းအတွက် ရိုးရှင်းသော ကြိုးကို အသုံးပြုခြင်း
အပို 1W LED မရှိရင်တော့ အဆုံးတွေကို ဖယ်ရှားထားတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ သံမဏိကြိုးတစ်ချောင်း ("shorting wire") ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ မီးလုံးကို ဖွင့်ထားတဲ့အခါ၊ LED bead တစ်ခုချင်းစီရဲ့ solder pad တွေကို ဂရုစိုက်ပြီး short လုပ်ပါ။ သတိပေးချက်: စက်ဝိုင်းအပိုင်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် စက်ဝိုင်းအပိုင်းအခြားများကို တပြိုင်နက် မထိတွေ့စေရန် အလွန်ဂရုစိုက်ပါ၊ အတိုချုပ်စက်မှု မဖြစ်စေရန်။ ကျန်းမာတဲ့ bead ကို short လုပ်လိုက်ရင် bead က ထွက်သွားတယ် (bypass လုပ်ထားလို့)၊ ကျန်တာတွေက မီးလင်းနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ သို့မဟုတ် ဖွင့်ထားတဲ့ bead တစ်ခုက circuit ကို တားဆီးမှုမြင့်တက်စေတယ်ဆိုရင်၊ short က circuit ကို အခြားbead တွေအတွက် circuit ပြီးစီးစေပြီး bulb က ပိုတောက်ပလာမယ်။ ဤသည်သည် ပြဿနာရှိသော မုန့်လုံးကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်။
လုံခြုံရေးမှတ်ချက်: ကြိုးတိုတောင်းမှုနည်းလမ်းနှင့် တန်းတူစမ်းသပ်မှုကို သတိထား၍ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ပါ၊ အပူထိန်းကိရိယာတွေသုံးပါ၊ ကြိုးအလွတ်တွေကို မထိပါနဲ့။ လျှပ်စစ်စက်ဝိုင်းများနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် မသက်တမ်းရှိပါက မီးလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး multimeter diode စမ်းသပ်မှုဖြင့် စက်ဝိုင်းမှ အစိတ်အပိုင်းများကို စမ်းသပ်ပါ။
LED စမ်းသပ်မှုအတွက် မှန်ကန်သော မူလတန်းမီတာဆက်တင်များကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
Multimeter အားလုံးသည် တူညီစွာ ဖန်တီးထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ တိကျမှန်ကန်စွာ ပျက်စီးနေသော LED ကို ရှာဖွေပါ အလှဆင်ပစ္စည်းတွေ၊ ဆက်တင်တွေကို နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။
- Diode စမ်းသပ်မုဒ် (သင်္ကေတ - →+): ဒါက အဓိက ဆက်တင်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် 1mA မှ 2mA အထိ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ထုတ်ပေးသည်။ ဤသည်မှာ စံပြ LED များနှင့် SMD LED သေးငယ်များအတွက် အထူးသင့်တော်သည်။
- တုံ့ပြန်မှုမုဒ် (Ω): R×1 သို့မဟုတ် R×10 range ကို analog meter မှာ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် တိကျမှုနည်းပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာတွင် တားဆီးမှုမုဒ်သည် LED ကို ရှေ့သို့ ဦးတည်စေဖို့ လုံလောက်သော ဗို့အား မပေးနိုင်သဖြင့် ကောင်းမွန်သော LED တစ်လုံးတွင်ပါ ဖတ်ရှုမှု မရရှိနိုင်ပါ။
- ဗို့အားစစ်ဆေးမှု (V): လျှပ်စစ်မပါသော LED ကို ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို စမ်းသပ်၍ မရပါ။ သို့သော်၊ လျှပ်စစ်စက်ဝိုင်းတွင် DC ဗို့အားကို အသုံးပြု၍ ဗို့အားသည် LED ကြိုးသို့ ရောက်ရှိနေသည်ကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊ ဒါက ဒရိုင်ဘာပြဿနာများနှင့် bead ပြဿနာများကို ခွဲခြားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
သင့် multimeter တွင် diode mode မရှိပါက transistor tester (hFE) socket ကို တခါတရံ အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူအများစုအတွက် diode mode သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
မူလတန်းမီတာဖြင့် LED များကို စမ်းသပ်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော အမှားများ
အတွေ့အကြုံရှိသော နည်းပညာရှင်များလည်း အမှားများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ LED မီးများကို စစ်ဆေးရန် မူလတန်းမီတာကို အသုံးပြုသောအခါ အများဆုံး ဖြစ်ပေါ်သော အန္တရာယ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- မှားယွင်းသော Polarity: ပရိုဘ်တွေကို (အနုတ်ကို အနက်ရောင်သို့၊ ကက်သုတ်ကို အနီရောင်သို့) ပြောင်းလိုက်ရင် မဖတ်နိုင်ဘူး၊ ဒါက မကောင်းတဲ့ LED တစ်လုံးလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း bead ၏ polarity ကို စစ်ဆေးပါ။
- စက်ဝိုင်းအတွင်း အတားအဆီး: LED ကို ရှုပ်ထွေးတဲ့ စက်ဝိုင်းထဲမှာ ဆော့ဒါလုပ်နေစဉ်မှာ စမ်းသပ်တဲ့အခါ (အထူးသဖြင့် transformer သို့မဟုတ် အခြား IC တွေနဲ့) လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအတွက် တန်းတူလမ်းကြောင်းတွေ ရှိလို့ မှားယွင်းတဲ့ ဖတ်ချက်တွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါက LED ၏ ခြေတစ်ဖက်ကို မြှောက်ပါ သို့မဟုတ် desolder ဖြင့် တိကျစွာ စမ်းသပ်ပါ။
- "OL" ကို မှားဖတ်ခြင်း: ဒစ်ဂျစ်တယ် မူလတန်းမီတာများအများစုတွင် "OL" သည် Open Line ကို ဆိုလိုသည်။ ဒိုင်အိုဒ်မုဒ်တွင်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပစ္စည်းသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု မရှိကြောင်း ပြသသော်လည်း ပရိုဘ်များကို နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကိုလည်း ပြသသည်။ သင့်ချိတ်ဆက်မှုတွေကို နှစ်ဆစစ်ဆေးပါ။
- LED မီးအားလုံး တောက်ပနေသည်ဟု ယူဆပါက: အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အမြင့်ပါဝါ LED များသည် မြင်သာသောအလင်းကို ထုတ်လွှတ်ရန် မူလတန်းမီတာထက် ပိုမိုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်သည်။ အလင်းမမြင်ရပေမယ့် မီတာက ဗို့အားဖတ်ချက် (ဥပမာ 2.5V) ပြနေတယ်ဆိုရင် LED က လျှပ်စစ်အဆင်ပြေပါတယ်။
- ပါဝါဖွင့်ထားပြီး စမ်းသပ်ခြင်း: လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော စက်ပစ္စည်းများတွင် တားဆီးမှု သို့မဟုတ် ဒိုင်အိုဒ် မုဒ်ကို မသုံးပါနှင့်။ ဒါက multimeter ရဲ့ fuse ပျက်သွားနိုင်သလို၊ meter ကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ပျက်စီးနေသော LED မီးလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ဘာလုပ်ရမလဲ
သင့် multimeter သို့မဟုတ် parallel နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ အမှားရှိသော LED ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် ပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပါသည်။ SMD LED များအတွက် အပူလေ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးစခန်း သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ဆော့ဒါးမီးဖိုတစ်လုံး လိုအပ်သည်။ Through-hole LED မီးတွေအတွက်တော့ ပုံမှန်သံပူက အဆင်ပြေပါတယ်။
အစားထိုးပစ္စည်း မရှိသေးရင်တော့ ပျက်သွားတဲ့ LED ရဲ့ pad တွေကို ယာယီ short လုပ်နိုင်ပါတယ် (solder သေးသေးလေး သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုးတစ်ခုသုံးပြီး)၊ circuit တစ်ခုလုံးကို ပြန်အလုပ်လုပ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာက ယာယီဖြေရှင်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ LED မီးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စီးရီးဖြစ်သောကြောင့် တစ်ခုကို ကျော်လွှားခြင်းဖြင့် ကျန်ရှိသော မီးလုံးများမှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု တိုးလာပြီး အပူပိုများကာ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးစေသည်။ မှန်ကန်သော သတ်မှတ်ချက်များ (ဗို့အားနှင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တူညီသော) အသစ်သော LED ကို ဝယ်ယူပြီးနောက်၊ စက်ဝိုင်း၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သက်တမ်းကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် အသစ်သော အစိတ်အပိုင်းဖြင့် တိုက်ကို အစားထိုးပါ။
အလင်းထွက်မှု တည်ငြိမ်မှုကို စိုးရိမ်ပါက အစားထိုး LED ၏ အရောင်အပူချိန်နှင့် CRI (Color Rendering Index) ကို မူလအလင်းရောင်နှင့် အမြဲကိုက်ညီစေပါ။
ပျက်စီးနေသော LED မီးများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ
မူလတီမီတာပေါ်ရှိ ဒိုင်အိုဒ် သင်္ကေတက ဘာလဲ?
ဒိုင်အိုဒ် သင်္ကေတသည် ထောင့်တန်းလိုင်း (→|) ကို ညွှန်ပြသော သုံးထောင့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဆက်လက်စစ်ဆေးကိရိယာနှင့် တူညီသော ရွေးချယ်မှုနေရာတွင် တွေ့ရသည် (အသံလှိုင်းကဲ့သို့ မြင်ရသည်)။ ဤမုဒ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် မီတာသည် ဆီမီကွန်ဒက်တာမှတဆင့် သေးငယ်သော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
မူလတန်းမီတာမပါဘဲ SMD LED ကို ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ?
Multimeter မရှိရင် coin cell ဘက်ထရီ (CR2032 လို) သုံးနိုင်ပါတယ်။ LED မီးများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ခံနိုင်သောကြောင့် LED ၏ ချိတ်ဆက်ကြိုးများကို ဘက်ထရီတံတားများနှင့် ထိတွေ့နိုင်သည် (polarity ကို ကြည့်ရှုခြင်း)။ ကျန်းမာသော LED တစ်လုံးသည် တောက်ပစွာ မီးလင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဒါက အမြန်လုပ်/မလုပ်နိုင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပေမယ့် ရှေ့ဆက်ဗို့အား သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်မှု လက်ရှိအကြောင်း အချက်အလက် မပေးနိုင်ပါ။
အလင်းလုံးတစ်လုံးကို အစားထိုးပြီးနောက် ဘာကြောင့် LED မီးလုံးက မီးလင်းတောက်ပနေသလဲ?
မီးတောက်တောက်ဖြစ်ခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုလွတ်လပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အင်္ဂါရပ်များ မကိုက်ညီခြင်းကို ပြသသည်။ LED bead အသစ်သည် အခြား bead များနှင့် အနည်းငယ်ကွဲပြားသော ရှေ့ဗို့အား (Vf) ရှိပါက စီးရီးကြိုးအတွင်း လက်ရှိဖြန့်ဝေမှု မညီမျှသွားပြီး မီးလင်းခြင်း သို့မဟုတ် မတိုင်မီ ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမြဲတမ်း တူညီတဲ့ အစားထိုး LED တွေကို ရယူဖို့ ကြိုးစားပါ။
LED ရှာဖွေမှုနည်းလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
| နည်းလမ်း | လိုအပ်သောကိရိယာများ | အကောင်းဆုံးအတွက် | တိကျမှု |
|---|---|---|---|
| မူလတီမီတာ ဒိုင်အိုဒ် စမ်းသပ်မှု | ဒစ်ဂျစ်တယ် မူလတီမီတာ | ဖွင့်လှစ်/တိုက်ခတ်စက်ဝိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ကျန်းမာရေး | အမြင့် (လျှပ်စစ်) |
| တန်းတူကောင်းမွန်သော LED စမ်းသပ်မှု | 1W ကောင်းမွန်သော LED + ကြိုးများ | အသက်အရွယ်ကြီးလာသော/အလင်းမှောင်မိုက်သော LED များကို လက်ရှိ စက်ဝိုင်းတွင် ဖော်ထုတ်ခြင်း | အလွန်မြင့်မားသော (အလင်းရောင်) |
| ကြိုးတိုတောင်းမှုနည်းလမ်း | အကာအကွယ်ကြိုး | သေဆုံးသွားသော မုန့်လုံးများကို အမြန်စမ်းသပ်ခြင်း | အလယ်အလတ် |
| ဘက်ထရီ စမ်းသပ်မှု (ကွိုင်န့်ဆဲလ်) | 3V ကွိုင် ဘက်ထရီ | လျင်မြန်သော အပြင်ဘက်မြင်ကွင်းစစ်ဆေးမှု | နိမ့် (Go/No-Go သာ) |
ပျက်စီးနေသော LED အစိတ်အပိုင်းများကို မူလတန်းမီတာဖြင့် ရှာဖွေသိရှိနိုင်ခြင်းသည် ငွေချွေတာနိုင်ပြီး အီလက်ထရောနစ်အမှိုက်လျော့နည်းစေသော တန်ဖိုးရှိသော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် စက်မှုမီးအလင်းကို ထိန်းသိမ်းနေစဉ်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သုံးမီးလုံးတစ်လုံး ပြုပြင်နေဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်တိုင်းတာမှုများနှင့် လက်တွေ့ကြည့်ရှုမှုကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားစေပါသည်။