ချိန်ညှိနိုင်သော LED မီးအလင်း၏ အံ့ဩမှု
ခေတ်မီ LED မီးအလင်းများသည် အလင်းပေးခြင်း၏ ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် အလင်းတောက်ပမှုသာမက အလင်းရောင်၏ အရောင် သို့မဟုတ် "အပူချိန်" ကိုလည်း ချိန်ညှိနိုင်သည်။ တောက်ပမှုနှင့် အရောင်အပူချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သော ဤစွမ်းရည်သည် အလင်းဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝသော နေ့အလင်းမှ ညနေခင်းအပန်းဖြေရာတွင် အပန်းဖြေသော နွေးထွေးသော အလင်းရောင်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော တက်ကြွသော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီရိုးရှင်းတဲ့ ပြင်ဆင်မှုက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ? ချိန်ညှိနိုင်သော LED မီးလုံး သို့မဟုတ် မီးအိမ်၏ မျက်နှာပြင်အောက်တွင် ရူပဗေဒ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ပစ္စည်းဗေဒတို့ ပေါင်းစပ်ထားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခု ရှိသည်။ ဤညှိနှိုင်းမှုများကို ထိန်းချုပ်သည့် 원칙များမှာ - အရောင်အပူချိန်အတွက် LED စပက်ထရမ်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် တောက်ပမှုအတွက် ပလပ်စ်အကျယ် မော်ဒူလေးရှင်း (PWM) ကို အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ခေတ်မီအလင်းရောင်၏ အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်မှုကို နားလည်ရန် သော့ချက်များဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် နည်းပညာများကို ရှင်းလင်းပေးပြီး အရောင်အပူချိန်၊ ဆက်စပ်အရောင်အပူချိန် (CCT) နှင့် PWM dimming ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်အံ့ဖွယ်နည်းလမ်းများကို နားလည်ရလွယ်ကူပြီး နည်းပညာပိုင်းမှန်ကန်စွာ ရှင်းလင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
LED အရောင်အပူချိန်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုချိန်ညှိသလဲ?
အရောင်အပူချိန်ဆိုသည်မှာ အရင်းအမြစ်မှ ထွက်ရှိသော မြင်သာသောအလင်းရောင်၏ ထူးခြားသော အရောင်ကို ဖော်ပြသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမည်က ပြောသလို မဟုတ်ပေမယ့်၊ အလင်းရောင်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပူချိန်ကို မဆိုလိုဘဲ၊ အလင်းရဲ့ မြင်ကွင်းအပူချိန် သို့မဟုတ် အအေးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဤသဘောတရားသည် "အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ရေဒီယေတာ" ဟုခေါ်သော အကောင်းဆုံး အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ရူပဗေဒအပေါ် အခြေခံထားသည်။ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကို အပူပေးတဲ့အခါ၊ အရောင်က အပူချိန်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင် အပူရှိသော အနီရောင်-လိမ္မော်ရောင်အလင်းကို ထုတ်လွှတ်သည်။ အပူချိန်မြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အရောင်သည် "အေးမြသော" အဖြူရောင်သို့ ပြောင်းလဲပြီး နောက်ဆုံးတွင် အပြာရောင်ဖြူရောင်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤအရောင်ကို Kelvin (K) ဟုခေါ်သော ယူနစ်များဖြင့် တိုင်းတာသည်။ မီးဖိုမီးလောင်မှုရဲ့ အရောင်အပူချိန်က အလွန်နိမ့်ပြီး ၁၈၀၀K (အပူလောင်တဲ့ လိမ္မော်ရောင်) လောက်ရှိပါတယ်။ ပုံမှန် incandescent မီးလုံးတစ်လုံးမှာ 2700K-3000K (နွေးထွေးသော အဖြူရောင်) အတွင်းရှိသည်။ နေ့လယ်အလင်းက ပိုမြင့်တယ်၊ ၅၅၀၀K-၆၅၀၀K (အေးမြတဲ့အဖြူ/အပြာ) လောက်ရှိတယ်။ LED များ၏ကမ္ဘာတွင် သတ်မှတ်ထားသော အရောင်အပူချိန်ကို ရရှိရန်သည် ဖီလာမင့်ကို အပူပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ အစား၊ အမျိုးမျိုးသော အရင်းအမြစ်များမှ အလင်းရောင်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြူရောင် LED များ ဖန်တီးရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသော နည်းလမ်းမှာ ဖော့စဖာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော အပြာရောင် LED ချစ်ပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အပြာရောင်အလင်းသည် ဖော့စဖာကို လှုံ့ဆော်ပြီး၊ ထို့နောက် ဖော့စဖာသည် အဝါရောင်အလင်း ထုတ်ပေးသည်။ အပြာနှင့် အဝါရောင် ပေါင်းစပ်မှုသည် အဖြူရောင်ကို ဖန်တီးသည်။ အရောင်အပူချိန်ကို ချိန်ညှိရန် မီးအိမ်တစ်လုံးတွင် LED အစုအဝေးများစွာ ပါဝင်နိုင်သည်။ တစ်စုံတွင် "ပူပြင်းသော" ဖော့စဖာ (အနီရောင်-အဝါရောင် မီးထုတ်ပေးသည်) နှင့် တစ်စုံတွင် "အေးမြသော" ဖော့စဖာ (အပြာရောင် မီးထွက်စေသည်) ပါရှိသည်။ အပူနှင့် အအေး LED များ၏ တောက်ပမှုကို လွတ်လပ်စွာ ချိန်ညှိပြီး အလင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အရောင်အပူချိန်ကို မည်သည့်အကြားတွင်မဆို ရရှိနိုင်သည်။ ပူသော LED မီးများအား ပါဝါတိုးမြှင့်ပါက၊ စုစုပေါင်း အလင်းရောင်သည် ပိုမိုပူနွေးလာသည်။ အေးမြတဲ့ LED မီးတွေကို တိုးမြှင့်လိုက်ရင် အေးမြသွားပါတယ်။ ဤသည်မှာ ချိန်ညှိနိုင်သော အဖြူရောင် သို့မဟုတ် CCT ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော LED မီးများ၏ အခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည်။
အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ရေဒီယေတာဆိုတာဘာလဲ၊ အရောင်အပူချိန်သတ်မှတ်ရာမှာ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍရှိသလဲ?
အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ရေဒီယေတာ၏ အယူအဆသည် အရောင်အပူချိန်ကို နားလည်ရန် အဓိကဖြစ်သည်။ ရူပဗေဒတွင် အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုသည်မှာ ၎င်းပေါ်တွင် ကျရောက်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်ခြည်အားလုံးကို စုပ်ယူသော်လည်း မည်သည့်အရာမျှ ပြန်လှန်မပေးသော သီအိုရီအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပြည့်စုံသော စုပ်ယူကိရိယာကို အပူပေးသောအခါ၊ ၎င်းသည် ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်သူအဖြစ် ပြည့်စုံလာသည်။ ၎င်းထုတ်လွှတ်သော အလင်းရောင်အမျိုးအစားသည် ဆက်လက်တည်ရှိပြီး ချောမွေ့သည်၊ ၎င်း၏အရောင်သည် အပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ 3000K ခန့်တွင် အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုသည် နွေးထွေးသော အဝါရောင်ဖြူရောင်အလင်းဖြင့် တောက်ပလာသည်။ 5000K မှာ အလင်းရောင်က နေ့လယ်နေထွက်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ အဖြူရောင် သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ 6500K နှင့်အထက်တွင် အလင်းသည် ထင်ရှားသော အပြာရောင်အရောင်ကို ရရှိလာသည်။ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်၏ အရောင်သည် အပူချိန်အပေါ် မူတည်၍ ခန့်မှန်းနိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ပြောင်းလဲသဖြင့် အလင်းရင်းမြစ်များ၏ အရောင်ကို တိုင်းတာရန် အကောင်းဆုံး အတိုင်းအတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မီးလုံးတစ်လုံးမှာ အရောင်အပူချိန် 3000K ရှိတယ်ဆိုတာက မီးလုံးရဲ့ အလင်းဟာ 3000 Kelvin အထိ အပူပေးထားတဲ့ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တူညီတဲ့ အရောင်နဲ့ တူညီနေတယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုတာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ဤအယူအဆသည် incandescent နှင့် halogen မီးများတွင်လည်း အလွန်တိကျစွာ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အပူရောင်ခြည်များဖြစ်ပြီး အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဆင်တူသော ဆက်တိုက် စပက်ထရမ်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ အရောင်ညွှန်းကိန်းများ (ဇယားပေါ်တွင် အရောင်၏ တိကျသော သတ်မှတ်ချက်) သည် အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တည်နေရာပေါ်တွင် တိတိကျကျ တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်၏ အရောင်ကို အပူချိန်အမျိုးမျိုးတွင် လိုက်လံဖော်ပြသည်။
ဆက်စပ်အရောင်အပူချိန် (CCT) ဆိုတာဘာလဲ၊ LED များအတွက် ဘာကြောင့် အသုံးပြုကြသလဲ?
အပူရောင်ခြည်မဟုတ်သော အလင်းရင်းမြစ်များဖြစ်သည့် ဖလူအိုရိုဆင့်မီးအိမ်များနှင့် အရေးကြီးဆုံးမှာ LED မီးများကဲ့သို့ အခြေအနေသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။ နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အင်ကန်းဒက်ဆင့် ဖီလာမင့်နှင့် မတူဘဲ LED သည် အပူမဟုတ်ဘဲ အီလက်ထရွိုလူမီနက်ဆင်စ်ဖြင့် အလင်းထုတ်သည်။ ၎င်း၏ စပက်ထရမ်သည် အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ ချောမွေ့ပြီး ဆက်လက်တည်ရှိသော ကွေ့မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တောက်ပသော အပြာရောင်ထိပ်တန်းနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အဝါရောင် ဖော့စဖာ ထွက်ရှိမှုတို့ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် LED ၏ chromaticity ကိုဩဒိနိတ်များသည် အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တည်နေရာတွင် တိတိကျကျ မကျရောက်နိုင်ပါ။ ဒါဆို အရောင်ကို ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ? ဒီမှာပဲ ဆက်စပ်အရောင်အပူချိန် (CCT) က အရေးပါလာပါတယ်။ CCT ဆိုသည်မှာ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ရေဒီယေတာ၏ အရောင်သည် အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါက "အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီမှု" တန်ဖိုးတစ်ခုပါ။ Chromaticity diagram မှာ black body locus ပေါ်က LED ရဲ့ chromaticity ကိုဩဒိနိတ်နဲ့ အနီးဆုံးရှိတဲ့အချက်ကို ရှာနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီအပူချိန်က CCT ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် CCT 3000K ရှိသော LED တစ်လုံးသည် 3000K incandescent မီးလုံးနှင့် အရောင်တူညီသော်လည်း ၎င်း၏ စပက်ထရမ်ကွဲပြားသည်။ ဒါကြောင့် CCT သည် ယနေ့တွင် အဖြူရောင် LED မီးအလင်းများအတွက် စံသတ်မှတ် metric ဖြစ်လာသည်။ ဤဂဏန်းသည် စားသုံးသူများနှင့် ဒီဇိုင်နာများအား ထုတ်လုပ်သူများနှင့် နည်းပညာအမျိုးမျိုးမှ လိုချင်သော "ပူပြင်းမှု" သို့မဟုတ် "အအေး" ကို နှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်နိုင်စေပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အခြေခံ စပက်ထရမ်ဖွဲ့စည်းမှုများ မတူညီသော်လည်း အသုံးပြုသူများနှင့် ဒီဇိုင်နာများအနေဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နိမ့်သော CCT (2700K-3000K) သည် နွေးထွေးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းပြီး၊ အဆင့်မြင့် CCT (4000K-6500K) သည် သန့်ရှင်းပြီး သတိထားစရာကောင်းပြီး စွမ်းအားပြည့်ဝသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
LED အလင်းတောက်ပမှုကို ဘယ်လိုချိန်ညှိသလဲ?
LED အလင်းတောက်ပမှုကို ချိန်ညှိရတာ ရိုးရှင်းသလိုပဲ၊ ပါဝါကို လျော့ချရုံပဲ၊ ဟုတ်လား? ဒါဟာ အခြေခံအယူအဆဖြစ်ပေမယ့် အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းက အရောင်အရည်အသွေးနဲ့ ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ LED မီးအလင်းညှိခြင်းအတွက် အများဆုံးနှင့် ထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ Pulse Width Modulation (PWM) ဟုခေါ်သည်။ PWM သည် LED သို့ ပေးပို့သော ပျမ်းမျှစွမ်းအင်ကို ဗို့အား သို့မဟုတ် လက်ရှိအဆင့်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ် မီးခလုတ်တစ်ခုလို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဆက်တိုက်လျော့ချခြင်းမပြုဘဲ (LED အရောင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်) PWM သည် LED ကို အလွန်မြင့်မားသော အကြိမ်ရေဖြင့် ဖွင့်ပိတ်ပေးပြီး လူ့မျက်စိဖြင့် မီးလင်းမှုကို မမြင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်သည်။ "ဖွင့်" အချိန်နှင့် "ပိတ်" အချိန်၏ အချိုးအစားသည် မြင်သာသော တောက်ပမှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤအချိုးကို တာဝန်ကာလဟု ခေါ်သည်။ ၁၀၀% တာဝန်လည်ပတ်မှုဆိုသည်မှာ LED မီးအမြဲလင်းနေပြီး အမြင့်ဆုံးတောက်ပမှုတွင် ပြသသည်။ ၅၀% တာဝန်လည်ပတ်မှုဆိုသည်မှာ အချိန်တစ်ဝက်ကို ဖွင့်ပြီး အချိန်တစ်ဝက်ကို ပိတ်ထားသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်စိများသည် ဤမြန်ဆန်သော တုန်လှုပ်မှုကို ပေါင်းစပ်ပြီး တောက်ပမှု၏ တစ်ဝက်သာ ခံစားရသည်။ ၁၀% တာဝန်ကာလက အလင်းမရှိသလို မြင်ရစေတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အလွန်ထိရောက်ပါတယ်၊ LED မီးလင်းနေချိန်မှာ အကောင်းဆုံး လက်ရှိနဲ့ လည်ပတ်နေပြီး၊ ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု သုညဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်/ပိတ် ပြောင်းလဲမှုသည် အလွန်မြန်ဆန်ပြီး (တစ်စက္ကန့်လျှင် သန်းပေါင်းများစွာ) အလွန်မမြင်သာဘဲ မှန်ကန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပါက မီးညှိခြင်းကို ချောမွေ့ပြီး မတောက်ပသော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသည်။
PWM dimming ကို စက်ဝိုင်းအဆင့်မှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
PWM အချက်အလက် ဖန်တီးခြင်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်တွင် အခြေခံတာဝန်ဖြစ်ပြီး၊ မကြာခဏ မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ သို့မဟုတ် LED ပါဝါထောက်ပံ့မှုအတွင်းရှိ သီးသန့် ဒရိုင်ဘာ IC တစ်ခုက ကိုင်တွယ်သည်။ ရိုးရှင်းသော PWM ဂျင်နရေးတာ၏ အခြေခံသည် မကြာခဏ comparator စက်ရုပ်တစ်ခုအပေါ် အခြေခံထားပြီး၊ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သော အကြိမ်နှုန်း sawtooth သို့မဟုတ် triangle လှိုင်းနှင့် variable control voltage (သင်သတ်မှတ်သော dimming အဆင့်) ကို နှိုင်းယှဉ်သည်။ Comparator ၏ ထွက်ရှိမှုမှာ စတုရန်းလှိုင်းဖြစ်ပြီး sawtooth လှိုင်းသည် ထိန်းချုပ်မှုဗို့အားအောက်တွင် "မြင့်" (LED ကို ဖွင့်သည်) ဖြစ်ပြီး၊ အထက်တွင် "low" (LED ပိတ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။ ဤ "မြင့်မားသော" ပလပ်စ်များ၏ အကျယ်သည် ထိန်းချုပ်ဗို့အားနှင့်အညီ ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ ထို့ကြောင့် ပလပ်စ်အကျယ် မော်ဒူလေးရှင်းဟု အမည်ပေးထားသည်။ ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောအနေဖြင့် LED ဒရိုင်ဘာတွင် PWM signal ကို transistor (MOSFET ကဲ့သို့) ကို ဖွင့်/ပိတ်ရန် အသုံးပြုသည်။ ဤ transistor ကို LED string နှင့် စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသည်။ PWM အချက်အလက် မြင့်မားသောအခါ transistor သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းကာ LED များမှတဆင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းကာ LED များကို ဖွင့်ပေးသည်။ Signal နိမ့်သောအခါ transistor သည် ပိတ်သွားပြီး လက်ရှိကို ရပ်တန့်ကာ LED မီးများကို ပိတ်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှု၏ အကြိမ်ရေကို လူ့မျက်စိမြင်နိုင်သော အကွာအဝေးထက် မြင့်မားစေရန် သေချာရွေးချယ်ထားပြီး၊ အများအားဖြင့် 200 Hz အထက်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဖြစ်ပြီး၊ အမြင့်တန်း မီးအလင်းများအတွက် kHz အကွာအဝေးတွင် ရှိစေရန် သေချာစွာ ရွေးချယ်ထားသည်။ သင်အသုံးပြုသော မီးညှိထိန်းချုပ်မှု—ခလုတ်၊ စလိုက်ဒါ သို့မဟုတ် စမတ်အိမ်အက်ပ်—သည် ဤ PWM signal ၏ တာဝန်ကာလကို ပြောင်းလဲပေးသည်။
အလင်းလျော့ချခြင်းအတွက် ရိုးရှင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျော့ချခြင်းထက် PWM ကို ဘာကြောင့် ဦးစားပေးကြသနည်း?
LED များအတွက် PWM သည် အဓိကအလင်းညှိနည်းဖြစ်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အရောင်တည်ငြိမ်မှု ဖြစ်သည်။ LED ချစ်ပ်၏ အရောင်အပူချိန် (CCT) သည် ၎င်းမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေါ် မူတည်သည်။ LED ကို ညှိနှိုင်းဖို့ တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ် (DC) ကို လျော့ချလိုက်ရင် အလင်းရောင်က ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဖြူရောင် LED သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနိမ့်သောအခါ အနည်းငယ်ပန်းရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်အရောင်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ မီးအလင်းအသုံးပြုမှုအများစုအတွက် မလက်ခံနိုင်ပါ၊ အထူးသဖြင့် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အရောင်အရည်အသွေးမြင့်လိုချင်သောနေရာများတွင် ပိုမိုလက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ PWM ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် LED ကို ဖွင့်ထားသောအခါ အမြဲတမ်း ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော လက်ရှိအတိုင်း လည်ပတ်သည်။ ဤသည်က အလင်းရောင်၏ အရောင်ကို တောက်ပမှုအတိုင်းအတာတစ်လျှောက်လုံး တည်ငြိမ်ပြီး မှန်ကန်စေပါသည်။ အလင်းသည် ၁၀၀% တောက်ပမှုဖြစ်စေ၊ ၁၀% တောက်ပဖြစ်စေ၊ "on" pulse များသည် အပြည့်အဝ၊ မှန်ကန်သော လက်ရှိတွင် ရှိနေသဖြင့် အရောင်အပူချိန် မပြောင်းလဲပါ။ တုန်ခါမှုကြာမြင့်ချိန်သာ ပြောင်းလဲသည်။ ဒါကြောင့် PWM သည် အရောင်ထိန်းချုပ်မှုကို တိကျစွာ ထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခြားအားသာချက်တစ်ခုမှာ ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ လိုင်းနာလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုသည် တခါတရံ မောင်းနှင်စက်ဝိုင်းတွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ LED မီးများကို ပြည့်စုံစွာ ဖွင့်ပိတ်ခြင်းဖြင့် PWM သည် ဤပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့နည်းစေပြီး စနစ်၏ စုစုပေါင်း ထိရောက်မှုကို မြင့်မားစေသည်၊ ၎င်းသည် LED နည်းပညာ၏ အဓိကကတိတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရောင်အပူချိန်နှင့် တောက်ပမှုကို ပေါင်းစပ်ခြင်း - အဖြူရောင်အလင်းကို ချိန်ညှိနိုင်သည်
ခေတ်မီ LED မီးအလင်း၏ အမှန်တကယ် အင်အားကို ချိန်ညှိနိုင်သော CCT နှင့် PWM အလင်းညှိခြင်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် "အဖြူရောင် ချိန်ညှိနိုင်သော" သို့မဟုတ် "လူအခြေပြု မီးအလင်း" စနစ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အဖြူရောင် မီးအိမ်တစ်ခုတွင် LED နှစ်ကြိုး လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်သည်။ တစ်ခုမှာ အပူ CCT (ဥပမာ 2700K) နှင့် အေးမြသော CCT (ဥပမာ 6500K) ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် လွတ်လပ်သော PWM ဒရိုင်ဘာ နှစ်ခုလည်း ပါဝင်သည်။ ဒရိုင်ဘာတစ်ခုသည် အပူ LED များ၏ တောက်ပမှုကို ထိန်းချုပ်ပြီး၊ အခြားဒရိုင်ဘာသည် အေးမြသော LED များ၏ တောက်ပမှုကို ထိန်းချုပ်သည်။ အလယ်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုသည် ရိုးရှင်းသော နှစ်တန်း dimmer ဆွစ်ချ်တစ်ခု သို့မဟုတ် တိုးတက်သော အဆောက်အအုံအလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၊ PWM အချက်ပြနှစ်ခုကို သီးခြားပေးပို့သည်။ ဤအချက်ပြနှစ်ခု၏ တာဝန်ကာလကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အရောင်ကြိုးတစ်ခုချင်းစီ၏ တောက်ပမှုကို လွတ်လပ်စွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပူပြင်းပြီး မီးမလင်းသော အလင်းရရှိရန်အတွက် အပူ LED များအား အားကောင်းသော PWM အချက်ပြတစ်ခုနှင့် အအေး LED များသို့ အလွန်အားနည်းသော အချက်ပြတစ်ခု ပို့နိုင်သည်။ တောက်ပပြီး အေးမြတဲ့၊ စွမ်းအင်ဖြည့်စွမ်းတဲ့ မီးအတွက်တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ရမယ်။ အလယ်အလတ်တောက်ပမှုရှိတဲ့ neutral white အတွက်ဆိုရင် signal နှစ်ခုကို တန်းတူညီမျှစွာ ချိန်ညှိရပါမယ်။ ဤနည်းလမ်းသည် CCT နှင့် တောက်ပမှုအကျယ်အဝန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနိုင်ပြီး၊ မနက်ခင်းမှ ညနေအထိ နေ့အလင်းရောင်၏ သဘာဝတိုးတက်မှုကို တုန့်ပြန်နိုင်သော အလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ လူ့ circadian rhythm ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ သက်တောင့်သက်သာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေသည်။
LED အရောင်နှင့် တောက်ပမှု ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဓိကအယူအဆများ
အောက်ပါဇယားတွင် ဤလမ်းညွှန်တွင် ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံသဘောတရားများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
| အယူအဆ | အဓိပ္ပါယ် | LED မီးများတွင် ဘယ်လိုချိန်ညှိသလဲ |
|---|---|---|
| အရောင်အပူချိန် (အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်) | အပူပေးသော အနက်ရောင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အလင်းရောင်ကို Kelvin (K) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ | တစ်လုံးတည်းသော LED ဖြင့် တိုက်ရိုက် ချိန်ညှိနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကိုးကားစကေးအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ |
| ဆက်စပ်အရောင်အပူချိန် (CCT) | LED ရဲ့ အရောင်နဲ့ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို "အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီမှု" ဖြစ်ပါတယ်။ | အပူနှင့် အအေး LED ကြိုးများမှ အလင်းကို သီးခြားပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်။ |
| တောက်ပမှု | အလင်းရဲ့ တောက်ပမှုကို ခံစားရတာ။ | အဓိကအားဖြင့် Pulse Width Modulation (PWM) ဖြင့် ထိန်းချုပ်သည်။ |
| ပလပ်စ်အကျယ် မော်ဒူလေးရှင်း (PWM) | LED ကို အမြန်နှုန်းမြင့်စွာ ဖွင့်ပိတ်ခြင်းဖြင့် ပျမ်းမျှတောက်ပမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ | ပါဝါအချက်အလက်၏ တာဝန်လည်ပတ်မှု (ဖွင့်/ပိတ် အချိုး) ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်။ |
| တာဝန်ကာလ | PWM signal တစ်ခု "on" နဲ့ "off" ဖြစ်တဲ့အချိန်ရာခိုင်နှုန်း။ | မီးညှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း; တာဝန်လည်ပတ်မှုမြင့်မားခြင်း = မြင်သာသော တောက်ပမှုမြင့်မားခြင်း။ |
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် LED မီးအလင်း၏ အရောင်အပူချိန်နှင့် တောက်ပမှုကို ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းသည် အလင်းဒီဇိုင်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုတို့၏ ကျွမ်းကျင်သော ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ ပူပြင်းသောနှင့် အေးမြသော အလင်းရင်းမြစ်များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်း၏ 원칙သည် CCT စပက်ထရမ်ကို လမ်းညွှန်နိုင်စေပြီး၊ PWM အလင်းညှိခြင်း၏ တိကျမှန်ကန်မှုကြောင့် တောက်ပမှုမရှိဘဲ၊ အရောင်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းပညာများသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုသာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်သော အလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်များကို ဖန်တီးနိုင်စေပြီး သက်တောင့်သက်သာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သဘာဝကမ္ဘာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။
LED အရောင်နှင့် တောက်ပမှုအကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
LED မီးလုံးတစ်လုံးကို မီးအလင်းနည်းစေဖို့ ရနိုင်ပါသလား?
မဟုတ်ပါဘူး၊ LED မီးလုံးအားလုံးက အလင်းညှိနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ "dimmable" ဟု အမှတ်အသားပြုထားသော မီးလုံးများကို သီးသန့် ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အလင်းမညှိနိုင်သော LED မီးလုံးကို dimmer circuit တွင် အသုံးပြုပါက မီးလင်းခြင်း၊ ဗျည်းသံများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် မီးလုံး သို့မဟုတ် dimmer ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အလင်းညှိနိုင်သော LED များသည် ကိုက်ညီသော LED dimmer ဆွစ်ချ်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ အဟောင်း dimmer များသည် incandescent မီးလုံးများအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသောကြောင့် မှန်ကန်စွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
အိပ်ခန်းအတွက် အကောင်းဆုံးအရောင်အပူချိန်က ဘာလဲ?
အိပ်ခန်းအတွက် အပူချိန်အပူချိန်ကို အကြံပြုပြီး အနားယူမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကို အိပ်စက်ရန် ပြင်ဆင်ပေးသည်။ CCT 2700K မှ 3000K ရှိတဲ့ LED မီးတွေကို ရှာကြည့်ပါ။ ဤပူပြင်းပြီး အဝါရောင်အလင်းသည် မီးသို့မဟုတ် ရိုးရာ incandescent မီးလုံးများ၏ တောက်ပမှုကို တုန့်ပြန်ပေးပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့်စနစ်များသည် မနက်ခင်းတွင် အေးမြသော စွမ်းအင်ဖြည့်စွမ်းအားရှိသော အလင်းမှ ညအချိန်တွင် ပူပြင်းသော အလင်းသို့ ပြောင်းလဲရန် အဖြူရောင် မီးကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
PWM dimming က မျက်စိအတွက် မကောင်းဘူးလား?
အရည်အသွေးမြင့် PWM dimming သည် 1-2 kHz အထက် ကြိမ်နှုန်းများတွင် လည်ပတ်ပြီး လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ဘဲ လုံခြုံပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့သော် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း PWM (200 Hz အောက်) သည် မြင်သာသော မီးလင်းမှု ဖြစ်စေပြီး အချို့လူများအတွက် မျက်စိပင်ပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မသက်တောင့်မသက်သာ ဖြစ်စေသည်။ အလင်းပြန်ညှိနိုင်သော LED မီးများကို ရွေးချယ်ရာတွင် "မီးမလင်း" အလင်းညှိခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော အမှတ်တံဆိပ်များကို ရွေးချယ်ပါ၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော PWM အကြိမ်ရေနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိသော မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံကို သေချာစေပါသည်။