LED PWM မီးညှိခြင်း OAK LED

သစ်သား LED

LED PWM အလင်းညှိခြင်း

အကြောင်းအရာဇယား

    LED PWM Dimming ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြတာလဲ?

    PWM dimming သည် Pulse Width Modulation dimming ၏ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး LED မီးအလင်းကမ္ဘာတွင် အထူးသဖြင့် LED မောင်းနှင်သူနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှု ထုတ်ကုန်များတွင် အဓိကနှင့် လူသုံးများသော နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အဓိကအားဖြင့် LED ၏ တောက်ပမှုကို အလင်းကို အလျင်အမြန် ဖွင့်ပိတ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာ analog dimming သည် LED မှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဆက်လက်လျော့ချခြင်းဖြင့် တောက်ပမှုကို လျော့နည်းစေသော်လည်း PWM dimming သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် signal ကို အသုံးပြု၍ တူညီသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေသည်။ ဤအခြေခံကွာခြားချက်ကြောင့် PWM သည် အရေးပါသော အားသာချက်များစွာ ရရှိစေပြီး၊ ထို့ကြောင့် အဆောက်အအုံမီးအလင်း၊ စတေ့ခ််ပစ္စည်းများမှ စ၍ စားသုံးသူမီးအိမ်များနှင့် ပြသမှုနောက်ခံမီးအလင်းများအထိ အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤသဘောတရားသည် ရိုးရှင်းသော်လည်း အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် လူ့ခံစားချက်တို့ကို သေချာညှိနှိုင်းထား၍ ချောမွေ့ပြီး မတောက်ပသော အရောင်ညှိနှိုင်းမှုကို ရရှိစေသည်။ PWM ၏ လုပ်ဆောင်ပုံ၊ အားသာချက်များနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများကို နားလည်ခြင်းသည် အရည်အသွေးမြင့် LED မီးအလင်းစနစ်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းတွင် ပါဝင်သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

    PWM dimming ကို စက်ဝိုင်းအဆင့်မှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?

    လက်တွေ့အသုံးပြုသော LED စက်ဝိုင်းတွင် PWM မီးညှိခြင်း၏ အခြေခံသဘောတရားမှာ ရိုးရှင်းပြီး ချောမွေ့သည်။ တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရင်းမြစ်၊ LED မီးတန်းတစ်ခုနှင့် MOS transistor (အီလက်ထရွန်းနစ်ဆွစ်ချ်တစ်မျိုး) ပါဝင်သည့် ရိုးရှင်းသော စက်ရုပ်တစ်ခုကို စိတ်ကူးပါ။ အမြဲတမ်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရင်းမြစ်ကို LED ကြိုး၏ အနုတ် (အပေါင်းဘက်) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ စက်ဝိုင်းပိတ်ထားသောအခါ LED မီးများသည် တည်ငြိမ်ပြီး တိကျသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိစေရန် သေချာစေသည်။ LED ကြိုး၏ cathode (အနုတ်ဘက်) သည် MOS transistor ၏ drain နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ transistor ၏ source ကို မြေပြင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ MOS transistor ၏ gate သည် control point ဖြစ်သည်။ ဤဂိတ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စတုရန်းလှိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော PWM signal ကို အသုံးပြုသည်။ ဤစတုရန်းလှိုင်းသည် အမြင့်ဗို့အား (ဥပမာ 5V) နှင့် အနိမ့်ဗို့ (0V) အကြား အလှည့်ကျ လည်ပတ်သည်။ PWM အချက်အလက် မြင့်မားသောအခါ MOS transistor ကို "ဖွင့်" ပေးကာ စက်ဝိုင်းကို ပြည့်စုံစေပြီး LED များမှတဆင့် အမြဲတမ်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ခွင့်ပြုသည်၊ LED များသည် အပြည့်အဝ တောက်ပမှုဖြင့် မီးလင်းသည်။ PWM signal နိမ့်သောအခါ transistor သည် "ပိတ်" သွားပြီး circuit ကို ချိုးဖျက်ကာ LED များသည် အပြည့်အဝ ပိတ်သွားသည်။ transistor ကို လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်အောင် အလွန်မြင့်သော အကြိမ်ရေဖြင့် အလျင်အမြန် ဖွင့်ပိတ်ခြင်းဖြင့် LED မီးများသည် ဆက်တိုက် မီးလင်းနေသော်လည်း "ဖွင့်" အချိန်နှင့် "ပိတ်" အချိန် အချိုးအစားအပေါ် မူတည်၍ ပျမ်းမျှ တောက်ပမှုရှိသည်။ ဤအချိုးကို တာဝန်ကာလဟု ခေါ်သည်။ ၁၀၀% တာဝန်ယူမှုစက်ဝိုင်းသည် မီးအလင်းအမြဲတမ်း မီးလင်းနေပြီး အပြည့်အဝ တောက်ပမှုကို ဆိုလိုသည်။ ၅၀% duty cycle ဆိုတာက တစ်ဝက်အချိန်မှာ ဖွင့်ထားပြီး တစ်ဝက်ပိတ်ထားတာဖြစ်လို့ တောက်ပမှု ၅၀% ခံစားရပါတယ်။

    LED များအတွက် PWM Dimming ၏ အဓိကအားသာချက်များကဘာလဲ?

    PWM dimming သည် အခြား dimming နည်းလမ်းများ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော အားသာချက်များကြောင့် ထင်ရှားလာသည်။ ပထမဆုံးနှင့် အထင်ကရ အားသာချက်မှာ အလင်းညှိမှုအတိုင်းအတာတစ်လျှောက်လုံးတွင် တိကျမှန်ကန်သော အရောင်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အနာလိုဂ် မီးညှိခြင်းတွင် LED သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျော့ချခြင်းသည် ၎င်း၏ အရောင်အပူချိန် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဖြူရောင် LED သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနိမ့်သောအခါ အနည်းငယ် အစိမ်းရောင် သို့မဟုတ် ပန်းရောင်အရောင်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ PWM သည် LED ကို ဖွင့်ထားသောအခါ အမြဲတမ်း ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော လက်ရှိအတိုင်း လည်ပတ်နေသောကြောင့် ဤအရာကို လုံးဝရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အလင်းကို ၁၀% သို့မဟုတ် ၉၀% အထိ ညှိနှိုင်းထားသော်လည်း "on" pulse များသည် ပြည့်စုံမှန်ကန်သော လက်ရှိတွင် ရှိနေပြီး အရောင်အပူချိန်နှင့် အရောင်အရည်အသွေးကို ပြည့်စုံစွာ တည်ငြိမ်စေသည်။ ဤသည်ကြောင့် PWM သည် အရောင်အရည်အသွေးကို အရေးကြီးဆုံးထားသည့် လျှောက်လွှာများအတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ ဥပမာ ပြတိုက်မီးအလင်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု၊ အဆင့်မြင့် ဗိသုကာတပ်ဆင်မှုများတွင်။ ဒုတိယအကြီးဆုံးအားသာချက်မှာ အလင်းညှိနိုင်မှုမြင့်မားမှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးကို ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ PWM သည် တိကျမှန်ကန်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်အချိန်ညှိမှုကို အခြေခံသောကြောင့် တာဝန်လည်ပတ်မှုကို အလွန်တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ၁၀၀% မှ ၀.၁% သို့မဟုတ် နိမ့်ကျသော အလင်းညှိမှုကို ချောမွေ့စွာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤတိကျမှုအဆင့်ကို အနာလိုဂ်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိရန် ခက်ခဲသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ လုံလောက်သော အကြိမ်ရေမြင့် (ပုံမှန်အားဖြင့် 200 Hz အထက်) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ပါက PWM dimming သည် လူ့မျက်စိဖြင့် လုံးဝ မမြင်နိုင်ဘဲ တောက်ပမှုမရှိဘဲ မျက်စိပင်ပန်းမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

    PWM Dimming က LED မီးတွေမှာ အရောင်ပြောင်းလဲမှုကို ဘာကြောင့် တားဆီးနိုင်တာလဲ?

    LED များတွင် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအမျိုးမျိုးအောက်တွင် အရောင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ဆီမီကွန်ဒက်တာရူပဗေဒ၏ လူသိများသော လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ LED ချစ်ပ်တစ်ခုမှ ထုတ်လွှတ်သော အလင်းရောင်၏ အထူးလှိုင်းအလျားသည် ၎င်းမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအထူအပေါ် အနည်းငယ် မူတည်သည်။ အနာလိုဂ် ဒိုင်မင်းစနစ်တွင် လက်ရှိကို လျော့ချသည့်အခါ အဓိကလှိုင်းရောင်သည် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး မြင်သာသော အရောင်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ဤအချက်သည် အထူးသဖြင့် အဖြူရောင် LED မီးများတွင် တွေ့ရပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖော့စဖာအလွှာပါရှိသော အပြာရောင်ချစ်ပ်များဖြစ်သည်။ ဖော့စဖာ၏ ပြောင်းလဲမှုထိရောက်မှုသည် အပြာရောင်အလင်း၏ တောက်ပမှုကြောင့်လည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။ PWM dimming က ဒီပြဿနာကို အလွယ်တကူ ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို လုံးဝ မပြောင်းလဲပါဘူး။ ဒါက အမြဲတမ်း၊ ပြည့်စုံတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဖွင့်ပိတ်ပေးတာပါ။ ထို့ကြောင့် "on" pulse တစ်ခုချင်းစီတွင် LED သည် ၎င်း၏ တိကျသော ဒီဇိုင်းအခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နေပြီး၊ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော တည်ငြိမ်သော အရောင်အပူချိန်အတိုင်း အလင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ လူ့မျက်စိနှင့် ဦးနှောက်သည် အရောင်တစ်မျိုးတည်းရှိသော အလင်းရောင်လှုပ်ရှားမှုများကို ပေါင်းစပ်ပြီး၊ မည်သည့်အရောင်ညှိနှိုင်းမှုအဆင့်တွင်မဆို တစ်သမတ်တည်းသော အရောင်ကို ခံစားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် PWM သည် အလင်းချိန်ညှိနိုင်သော LED မီးအလင်းစနစ်များတွင် အရောင်တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ရွှေစံချိန်စံညွှန်း ဖြစ်သည်။ အလင်းတောက်ပမှုကို LED ချစ်ပ်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ခွဲထုတ်ပြီး၊ တိကျတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အချိန်တိုင်းတာစက်ကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။

    PWM မှောင်မိုက်ခြင်း၏ အားနည်းချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများက ဘာတွေလဲ?

    အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသော်လည်း PWM dimming တွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများ ရှိနိုင်ပြီး၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့ကို ဒီဇိုင်းများတွင် ဂရုစိုက်စွာ ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာက အသံထွက်သံပါ။ LED ဒရိုင်ဘာနှင့် LED များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အလျင်အမြန် ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် အချို့ပစ္စည်းများ တုန်လှုပ်နိုင်သည်။ ဤအချက်သည် အထူးသဖြင့် ဆီရာမစ်ကပ်ပက်စီတာများအတွက် မှန်ကန်ပြီး၊ LED မောင်းနှင်ကိရိယာများ၏ ထွက်ပေါက်အဆင့်တွင် အသုံးပြုကြသည်၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး လျှပ်စစ်လက္ခဏာကောင်းမွန်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆီရမစ် ကပ်ပက်စီတာများကို မကြာခဏ ပီဇိုအလျှပ်စစ် ဓာတ်အားရှိသော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ကြပြီး၊ ဗို့အားတစ်ခု ထည့်သွင်းသောအခါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ 200 Hz PWM pulse ကို ထိခိုက်စေသောအခါ၊ ဤကပ်ပစီတာများသည် ထိုအကြိမ်ရေတွင် တုန်ခါနိုင်ပြီး၊ လူ့နားကြားနိုင်သည့် အကွာအဝေးအတွင်းရှိ တိတ်ဆိတ်သော ဗျည်းသံ သို့မဟုတ် ညှင်းညှင်းသံကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အိပ်ခန်း သို့မဟုတ် စာကြည့်တိုက်ကဲ့သို့ တိတ်ဆိတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဤအခြေအနေသည် စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ PWM အကြိမ်ရေ ရွေးချယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည်။ အကြိမ်ရေ (၁၀၀ Hz အောက်) အလွန်နိမ့်လျှင် လူ့မျက်စိသည် မီးလင်းတောက်ပမှုကို ခံစားနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် မသက်တောင့်မသက်သာဖြစ်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မျက်စိပင်ပန်းခြင်းကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အကြိမ်ရေသည် 20 kHz ထက် မြင့်လွန်းပါက လူ့နားကြားမှုအကွာအဝေးမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပြီး ဆူညံသံပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော်လည်း အသစ်သော ရှုပ်ထွေးမှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အလွန်မြင့်မားသော အကြိမ်ရေများတွင် စက်ဝိုင်းအတွင်းရှိ parasitic inductance နှင့် capacitance များသည် PWM စတုရန်းလှိုင်း၏ ထောင့်ထောင့်များကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး၊ on/off ပြောင်းလဲမှုများကို မစနစ်တကျ ဖြစ်စေကာ dimming တိကျမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခု ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းသည် သေချာစွာ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။

    PWM Dimming တွင် အသံဆူညံသံပြဿနာကို မည်သို့ ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ?

    အင်ဂျင်နီယာများသည် PWM မီးညှိခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အသံဆူညံမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ထိရောက်သော မဟာဗျူဟာများစွာ ဖန်တီးထားသည်။ အတိုဆုံးနည်းလမ်းမှာ PWM ပြောင်းလဲမှုကြိမ်နှုန်းကို 20 kHz အထက်သို့ တိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် လူ့နားကြားမှု၏ အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ချက်အဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ 25 kHz သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော အမြန်နှုန်းတွင် လည်ပတ်ပါက လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အသံများသည် အလွန်မြင့်မားပြီး လူများ မကြားနိုင်တော့ပါ။ သို့သော်၊ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ဤသည်သည် ပိုးမွှားသက်ရောက်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် signal တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုတိုးတက်သော စက်ဝိုင်းဒီဇိုင်းလိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် driver ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဒုတိယနည်းလမ်းမှာ ဆူညံသံရင်းမြစ်ကို တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ အစိတ်အပိုင်းများကို တိုက်ရိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကပြဿနာမှာ အများအားဖြင့် ဆီရမစ် ထွက်ပေါက်ကပ်ပက်စီတာများ ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုမှာ ဤဆီရာမစ် capacitor များကို tantalum capacitor များဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။ တန်တလမ် ကပ်ပက်စီတာများသည် ပီဇိုအီလက်ထရစ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိဘဲ အသံနည်းပါးသည်။ သို့သော် ဤဖြေရှင်းချက်တွင် ကိုယ်ပိုင် အားနည်းချက်များ ရှိသည်။ အမြင့်ဗို့ တန်တလမ် ကပ်ပက်စီတာများသည် ရရှိရန် ပိုမိုခက်ခဲပြီး၊ ဆီရာမစ်ကပ်ပက်စီတာများထက် အလွန်စျေးကြီးနိုင်ပြီး၊ ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် လျှပ်စစ်လက္ခဏာများကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောင်းလဲမှုကြိမ်နှုန်းမြင့်ပြီး ပိုစျေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ၊ သို့မဟုတ် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းနှင့် အသံနည်းသော အစိတ်အပိုင်းများအကြား ရွေးချယ်မှုသည် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏ ကုန်ကျစရိတ်၊ အရွယ်အစားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်စေသော အင်ဂျင်နီယာဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့် ဒရိုင်ဗာများသည် နှစ်မျိုးစလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ အလယ်အလတ်မြင့်သော အကြိမ်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်၊ ဆူညံသံနည်းသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုကာ တိတ်ဆိတ်၊ မီးလင်းမှုမရှိ၊ တိကျမှန်ကန်သော မီးညှိမှုကို ရရှိစေသည်။

    LED မီးညှင်းခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး PWM အကြိမ်နှုန်းက ဘာလဲ?

    LED အလင်းညှိခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး PWM အကြိမ်ရေကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် တစ်ခုတည်းသော "ပြည့်စုံသော" နံပါတ်မရှိပါ။ သို့သော် လူ့မြင်ကွင်းစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်၏ ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ရှင်းလင်းသော လမ်းညွှန်ချက်များ ရှိသည်။ မြင်သာသော တောက်ပမှုကို ရှောင်ရှားရန် အနည်းဆုံးအကြိမ်ရေကို ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀၀ Hz ဟု ယူဆကြသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အနားမြင်သူများအတွက် သတိထားနိုင်သော အကြိမ်ရေဖြစ်သည်။ အထွေထွေ မီးအလင်းအတွက် ပိုမိုလုံခြုံပြီး လူသုံးများသော ရွေးချယ်မှုမှာ 200 Hz မှ 500 Hz အထိ ဖြစ်သည်။ ဤအကွာအဝေးသည် လူအများစုအတွက် မြင်သာသော မီးလင်းတောက်ပမှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး၊ ဒရိုင်ဘာတွင် အချက်အလက်တည်ငြိမ်မှု ပြဿနာများ သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း ပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် လုံလောက်စွာ နိမ့်သည်။ အသံဆူညံသံသည် အဓိကစိုးရိမ်ရသော အသုံးပြုမှုများတွင်၊ ဥပမာ အိမ်သုံး သို့မဟုတ် စတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အကြိမ်ရေကို 20 kHz ထက် မြင့်မားစွာ ultrasonic အကွာအဝေးထဲသို့ တိုးမြှင့်သည်။ 25 kHz, 30 kHz သို့မဟုတ် ပိုမြင့်သော အကြိမ်ရေများကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ဒီဇိုင်နာသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်အနှောင့်အယှက် (EMI) ၏ စိန်ခေါ်မှုများ တိုးလာခြင်းနှင့် ပိုမိုတိုးတက်သော gate driver စက်ကိရိယာများ လိုအပ်လာခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အကောင်းဆုံး အကြိမ်ရေကို အပလီကေးရှင်း၏ ဦးစားပေးချက်များဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ ရိုးရှင်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ညီမျှစေရန် 200-500 Hz၊ ဆူညံသံထိခိုက်လွယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တိတ်ဆိတ်စွာ လည်ပတ်ရန် >20 kHz ဖြစ်သည်။

    PWM Dimming ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ

    အောက်ပါဇယားတွင် LED များအတွက် PWM dimming နည်းပညာ၏ အဓိကအားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

    Aspect အားသာချက်များ အားနည်းချက်များ / စိန်ခေါ်မှုများ
    အရောင်တည်ငြိမ်မှု အရမ်းကောင်းတယ်. အလင်းချိန်အကွာအဝေးအတွင်း အရောင်ပြောင်းလဲမှု မရှိပါ၊ LED မီးများသည် အမြဲတမ်း အပြည့်အဝ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် လည်ပတ်နေပါသည်။ N/A
    အလင်းညှိနိုင်မှု အကွာအဝေးနှင့် တိကျမှု အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး (၁၀၀% မှ ၀.၁%) အထိ တာဝန်လည်ပတ်မှုကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့် တိကျမှုမြင့်မားသည်။ အလွန်မြင့်မားသော အကြိမ်ရေများတွင် signal ပျက်ပြားမှုသည် တိကျမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
    တောက်ပမှုမြင်သိမြင်မှု 100 Hz (အကောင်းဆုံး 200 Hz+) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မမြင်သာအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နိမ့်သောကြိမ်နှုန်း (<100 Hz) သည် မြင်သာပြီး မသက်တောင့်မသက်သာဖြစ်စေသော မီးလင်းမှု ဖြစ်စေသည်။
    အသံကြားရသော ဆူညံသံ N/A အစိတ်အပိုင်းများ (အထူးသဖြင့် ဆီရမစ် ကပ်ပက်စီတာများ) ကို တုန်ခါစေပြီး 200 Hz မှ 20 kHz အတွင်း အသံထွက်သော ဆူညံမှုကို ဖြစ်စေသည်။
    ထိရောက်မှု မြင့်တယ်။ LED မီးများသည် အပြည့်အဝ ဖွင့်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဒရိုင်ဘာတွင် ဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့နည်းစေသည်။ အလွန်မြင့်မားသော ဆွစ်ချ်အကြိမ်ရေများသည် သေးငယ်သော ဆွစ်ချ်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
    စက်ဝိုင်း၏ ရှုပ်ထွေးမှု အကြောင်းအရာရိုးရှင်းပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ထားသည်။ အမြင့်ကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်းများသည် ပိုးမွှားများနှင့် EMI ကို စီမံခန့်ခွဲရန် PCB ကို သေချာစွာ စီစဉ်ရန် လိုအပ်သည်။

    နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် PWM dimming သည် အရည်အသွေးမြင့် LED မီးထိန်းချုပ်မှုအတွက် စံချိန်စံညွှန်းဖြစ်လာသော အင်အားကြီးပြီး အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်သော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်ညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ တိကျမှန်ကန်ပြီး ကျယ်ပြန့်သော အလင်းညှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းသည် အနာလော့ဂ်နည်းလမ်းများနှင့် မတူညီပါ။ အသံထွက်သံနှင့် အကြိမ်ရေရွေးချယ်မှုလိုအပ်ချက်ကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများ ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို ကောင်းစွာနားလည်ပြီး စဉ်းစားထားသော အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာဖြင့် ထိရောက်စွာ စီမံနိုင်သည်။ ရလဒ်မှာ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော အလင်းညှိနည်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီး၊ မီးအလင်းအသုံးပြုမှုများစွာအတွက် အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    LED PWM အလင်းညှိခြင်းအကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

    PWM dimming က မျက်စိအတွက် မကောင်းဘူးလား?

    PWM dimming ကိုယ်တိုင်က မကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်စိပင်ပန်းမှု ဖြစ်နိုင်ခြေသည် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း မီးလင်းခြင်း (၁၀၀ Hz အောက်) မှ ဖြစ်ပေါ်သည်။ 200 Hz သို့မဟုတ် အထက်အကြိမ်ရေများတွင် အရည်အသွေးမြင့် PWM dimming ကို မမြင်သာဘဲ လုံခြုံပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ အမြဲတမ်း "flicker-free" LED များကို ရှာဖွေပါ၊ ၎င်းသည် PWM အကြိမ်ရေ မြင့်မားမှု သို့မဟုတ် အခြား flicker မရှိသော နည်းပညာများ အသုံးပြုမှုကို ပြသသည်။

    LED မီးလုံးအားလုံးကို PWM ဖြင့် အလင်းညှိနိုင်ပါသလား?

    မဟုတ်ပါဘူး၊ LED မီးလုံးအားလုံးက အလင်းညှိနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ "dimmable" ဟု သတ်မှတ်ထားသော မီးလုံးများကို ဝယ်ယူရမည်။ ထို့အပြင် PWM dimming မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် မီးလုံးအတွင်းပိုင်း ဒရိုင်ဘာသည် PWM signal ကို လက်ခံပြီး တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားရမည်။ PWM စက်ဝိုင်းတွင် အလင်းမညှိနိုင်သော LED ကို အသုံးပြုခြင်းသည် မီးလုံးသို့မဟုတ် အလင်းညှိစက်ကို မီးလင်းခြင်း၊ ဗျည်းသံနှင့် ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

    ကျွန်ုပ်၏ LED dimmer သည် PWM အသုံးပြုနေသည်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?

    စမတ်ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုက PWM dimming ကို မကြာခဏ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကင်မရာကို "နှေးနှေးလှုပ်ရှားမှု" သို့မဟုတ် "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်" မုဒ်နဲ့ အမြန်ရှပ်တာအမြန်နှုန်းနဲ့ ထားပြီး မီးညှိထားတဲ့နေရာကို ဦးတည်ပါ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အမှောင်ရောင် အတန်းများ သို့မဟုတ် မီးလင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် PWM နဲ့ အလင်းကို အနည်းငယ် လျော့ချထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကင်မရာရဲ့ ရိုက်ခတ်စက်က မျက်စိမမြင်နိုင်တဲ့ အမြန်ဖွင့်/ပိတ် လှည့်ပတ်မှုတွေကို ဖမ်းယူပေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

    ဆက်စပ်ပို့စ်များ