ထိရောက် သော LED ပူပြင်း နေ ခြင်း ၏ ရှေ့နောက် မ ညီညွတ် မှု
သုံးစွဲသူများစွာနှင့် ကျွမ်းကျင်သူအချို့ကိုပင် ရှုပ်ထွေးစေသည့် အများအားဖြင့် တွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်သည်– LED မီးခွက်များသည် ၎င်းတို့၏ မယုံနိုင်လောက်အောင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတွက် ကျော်ကြားခံရသော်လည်း ခဏကြာဖွင့်ထားပြီးနောက် ၎င်းတို့၏အပူစင်များသည် ထိတွေ့လိုက်လျှင် မငြင်းနိုင်လောက်အောင် ပူလာသည်။ LED တစ်လုံးသည် မီးလုံးအဟောင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြား ချွေတာနေလျှင် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှအပူကို ထုတ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သနည်း။ ဤရှေ့နောက်မညီပုံရသည့်အရာသည် အလင်းရောင်လောကတွင် မေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြေမှာ သုံးစွဲသောစွမ်းအင်စုစုပေါင်းတွင်မဟုတ်ဘဲ အလင်းကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ပုံနှင့် အရေးကြီးသည်မှာ ယင်းကို မည်သို့မထုတ်လုပ်သည်ဟူသော အခြေခံရူပဗေဒတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၅-ဝက်-LED တစ်လုံးသည် တစ်ချိန်က ၆၀-ဝပ်မီးတောက်ကဲ့သို့ အဘယ်ကြောင့်ပူနိုင်ကြောင်း နားလည်ရန် အလင်းပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း၊ စွမ်းအင်ပုံစံအမျိုးမျိုး(အလင်းနှင့် အပူ)နှင့် ခေတ်သစ်အီလက်ထရွန်နစ်တွင် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတို့ကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့လိုသည်။ ဤ ကျယ်ပြန့် သော လမ်းညွှန် သည် LED အပူ ၏ လျှို့ဝှက် နက်နဲ မှု ကို ရှင်းလင်း လိမ့်မည် ၊ သိပ္ပံ ကို ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း ရှင်း ပြ ပြီး သင့်လျော် သော အပူ ပျံ့နှံ့ ခြင်း သည် ချွတ်ယွင်းချက် တစ် ခု မ ဟုတ် ဘဲ ၊ အရည်အသွေး မြင့်မား သော LED ဒီဇိုင်း ၏ အသွင်အပြင် တစ် ခု ကို ပေါ်လွင် စေ ပါ လိမ့်မည် ။
LED မီးများသည် နည်းပညာဟောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မည်မျှထိရောက်သနည်း။
LED ၏ အပူထွက်မှုကို တန်ဖိုးထားနိုင်ရန် ၎င်း၏ထိရောက်မှုကို ၎င်း၏ယခင်အရာများဖြစ်သော မီးရှို့မီးခွက်နှင့် ကျစ်လျစ်လျှောလျှောမီးခွက်များ (CFLs) နှင့် ဦးဆုံးနှိုင်းယှဉ်ရမည်။ ၎င်း အတွက် စံနှုန်း တိုင်းတာ ချက် သည် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ယူနစ် တစ် ခု စီ အတွက် ကျွန်ုပ် တို့ မည်မျှ မြင် နိုင် သော အလင်းရောင် ရရှိ သည် ကို ကျွန်ုပ် တို့ ကို ပြော သော ၊ ဝပ် တစ် ခု လျှင် လူမန် ( lm / W ) ဖြင့် တိုင်းတာ သော ၊ အလင်းရောင် ထိရောက် မှု ဖြစ် သည် ။ ရိုးရာမီးလုံးများသည် ထိရောက်မှုမရှိကြောင်း နာမည်ကြီးသည်။ သာမန်မီးခွက်တစ်လုံးသည် တစ်ဝက်လျှင် ၁၅ မှ ၁၈ လူမန်ခန့်သာ ထွန်းလင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၆၀W မီးလုံးတစ်လုံးအတွက် ၉၅% ကျော်သော စွမ်းအင်ပမာဏကြီးကို အပူ (အနီအောက်ရောင်ခြည်) အဖြစ်သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသော မြင်နိုင်သောအလင်းကို အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်သည့် သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ပိုင်း၊ ၃% ခန့်ရှိသည်။ စီအက်ဖ်အယ်လ် ၊ သို့မဟုတ် စွမ်းအင် ချွေတာ သော မီးလုံး များ သည် ၊ ဝပ် တစ် ခု လျှင် ၅၀ မှ ၆၀ လူမန် ခန့် ထိရောက် မှု တစ် ခု ကို ရရှိ ခြင်း ဖြင့် ၊ သိသာထင်ရှား သော ရှေ့ဆက် ခြေလှမ်း တစ် ခု ဖြစ် ခဲ့ သည် ။ သူ တို့ သည် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ၏ ၂၀-၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့် ကို မြင် နိုင် သော အလင်းရောင် အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေး သည် ၊ ၎င်း ကြောင့် သူ တို့ သည် တူညီ သော အလင်းရောင် ထုတ် လွှတ် မှု အတွက် မီးရှို့ စက် များ ထက် ပိုမို အေးမြ စွာ မောင်းနှင် သည် ။ သို့သော်လည်း ၊ LED သည် လက်ရှိ ထိရောက် မှု ၏ ချန်ပီယံ များ ဖြစ် သည် ။ အရည်အသွေးမြင့် LED မီးခွက်များသည် ယခုအခါ တစ်ဝက်လျှင် ၁၃၀ မှ ၁၆၀ လူမန် သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ထိရောက်မှုကို ပုံမှန်ရရှိကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ ၃၀% မှ ၄၀% ခန့်ကို မြင်နိုင်သောအလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်း သည် ထူးခြား သော တိုးတက် မှု တစ် ခု ဖြစ် သော်လည်း ၊ ၎င်း သည် တစ်နေရာရာ သို့ သွား ရ မည့် စွမ်းအင် ၏ သိသာထင်ရှား သော အစိတ်အပိုင်း တစ် ခု - ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း - ကျန် ရှိ နေ ဆဲ ဖြစ် ပြီး ၊ " တစ်နေရာရာ " သည် အဓိက အားဖြင့် အပူ ဖြစ် သည် ။
၁၅ ဝက် LED သည် အလွန် ထိရောက် လျှင် အဘယ်ကြောင့် ပူ လာ သနည်း ။
ယင်းသည် ရှေ့နောက်မညီသောအချက်၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ၁၅-ဝက်-LED သည် ၆၀-ဝပ်မီးတောက်နှင့် တူညီသောအလင်းကို ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်သည်မှာ သိသာထင်ရှားသည်။ သို့သော်လည်း သော့ချက်မှာ စွန့်ပစ်သောအပူပမာဏကို ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၆၀ ဝပ်သုံးစွဲသော မီးလုံးသည် အပူဓာတ် ၅၇ ဝပ်ကြီးကို ထုတ်လွှတ်သော်လည်း ဤအပူကို ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာ (မှန်မီးလုံးတစ်ခုလုံး) ပေါ်တွင် ထုတ်လွှတ်ပြီး အရေးကြီးသည်မှာ အနီအောက်ရောင်ခြည်အဖြစ် ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူသည် မီးလုံးမှ အဝေးသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး အခန်းကို နွေးထွေးစေသော်လည်း အလွန်ပူနေဆဲဖြစ်သော်လည်း မီးလုံး၏မျက်နှာပြင်ကိုယ်နှိုက်ကို အလွန်ပူစေမည်မဟုတ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ၁၅-ဝပ်LED သည် စုစုပေါင်းအပူကို ၁၀ ဝပ်ခန့် ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ပြဿနာက ဒီအပူ ၁၀ ဝက်ကို လက်သည်းထက် သေးငယ်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးချစ်ပ်ပြားထဲမှာ ထုတ်လုပ်တာပါ။ ၎င်း သည် အလွန် သေးငယ် သော ဧရိယာ တစ် ခု တွင် ၊ မ ယုံ နိုင် လောက် အောင် မြင့်မား သော အပူ စီးဆင်း မှု ၊ သို့မဟုတ် အပူ စွမ်းအင် စုစည်း မှု တစ် ခု ကို ဖန်တီး သည် ။ ဤ ပြင်းထန် သော ၊ စုစည်း ထား သော အပူ ကို ချစ်ပ် မှ လျင်မြန် စွာ မ ဆွဲထုတ် လျှင် ၊ LED လမ်းဆုံလမ်း ၏ အပူချိန် သည် စက္ကန့် အတွင်း အလျင်အမြန် မြင့်တက် လိမ့်မည် ၊ ချက်ချင်း ပျက်စီး မှု နှင့် ပျက်ကွက် မှု ကို ဦးတည် လိမ့်မည် ။ ထို့ကြောင့် LED မီးခွက်ပေါ်တွင် သင်ခံစားရသော အပူစင်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများမှ အပူကိုဆွဲထုတ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲသို့ ပျံ့နှံ့သွားစေသည့် အောင်မြင်မှု၏ သက်သေသာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူစင်သည် ၎င်း၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နေပြီး ပူသည်ဟုခံစားရသည့်အချက်က အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် LED ကိုကာကွယ်ရန် အလုပ်လုပ်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
LED အပူထုတ်လုပ်မှုနောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံပညာကား အဘယ်နည်း။
LED မှ ထုတ်လုပ် သော အပူ သည် မီးတောက် တစ် ခု အတွက် နည်းတူ ထိရောက် မှု မ ရှိ သော အလင်းရောင် ထုတ်လုပ် မှု ၏ ဘေးထွက် ပစ္စည်း တစ် ခု မ ဟုတ် ပါ ။ မီးလုံးတစ်လုံးတွင် အပူ (အနီအောက်ရောင်ခြည်) သည် အလင်းထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်၏ အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏။ အမျှင်ကို တောက်ပတဲ့အထိ အပူပေးပြီး မြင်နိုင်တဲ့အလင်းနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ပမာဏ အများအပြား ပါဝင်တဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လုပ်တယ်။ LED သည် လျှပ်စစ်အလင်း ဟု ခေါ် သော လုံးဝ မ တူညီ သော သဘောတရား တစ် ခု ပေါ်တွင် အလုပ် လုပ် သည် ။ လျှပ်စစ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုသည် ဆီမွန်ကွန်ဒြပ်ပစ္စည်း (ဒိုင်အိုး) ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါ အီလက်ထရွန်များကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤအီလက်ထရွန်များသည် ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်သွားသောအခါ အလင်းအမှုန်များဖြစ်သော အလင်းအမှုန်များအဖြစ် စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ဤအလင်း၏အရောင် သို့မဟုတ် လှိုင်းအလျားကို ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ပင်ကိုအားဖြင့် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပို၍ထိရောက်သည်။ သို့သော်လည်း ၊ ၎င်း သည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက် မှု မ ရှိ ပါ ။ အီလက်ထရွန်များ၏ ရွေ့လျားမှုသည် လျှပ်စစ်ခံနိုင်စွမ်းဟု လူသိများသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဤ ခုခံ မှု သည် ၊ ဒြပ်ဝတ္ထု အတွင်း ရှိ အခြား ရောင်ခြည် မ ရှိ သော ပြန်လည် ပေါင်းစပ် မှု ဖြစ်စဉ် များ နှင့်အတူ ၊ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ် ခု ကို LED ချစ်ပ် ကိုယ်တိုင် အတွင်း အပူ ( ဖိုနွန် ၊ သို့မဟုတ် မှန်ကွက် တုန်ခါ မှု ) အဖြစ် တိုက်ရိုက် ပြောင်းလဲ ပေး သည် ။ ဒါကို ဂျူလီ အပူပေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ ထို့ကြောင့် အလင်းထုတ်လုပ်သည့်နည်းစနစ်သည် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း ဒြပ်ဝတ္ထုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရွေ့လျားခြင်း၏ ရှောင်လွှဲ၍မရသော ရူပဗေဒသည် ရင်းမြစ်မှ အပူကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
LED သည် မီးလုံးများကဲ့သို့ အပူကို အဘယ်ကြောင့် မထုတ်လွှတ်နိုင်သနည်း။
ယင်းသည် အလင်းရောင်နည်းပညာအဟောင်းနှင့် အသစ်တို့၏ အရေးပါသောခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ မီးပန်းလုံးများသည် အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အလုပ်လုပ်သည်။ ဤအပူချိန်တွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းအင်၏ သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းကို အနီအောက်ရောင်ခြည်အဖြစ် ထုတ်လွှတ်သည်။ ယင်းသည် ရုပ်ပိုင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခု မလိုအပ်ဘဲ စွမ်းအင်ကို ရင်းမြစ်မှ လွှဲပြောင်းပေးရန် အလွန်ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူ သည် ဖန် မှတစ်ဆင့် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထဲ သို့ ရိုးရိုး လေး ထုတ် လွှတ် သည် ။ သို့သော်လည်း ၊ အယ်ဒီအေ များ ကို အများအားဖြင့် အများဆုံး ဆက်သွယ် အပူချိန် ၈၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် မှ ၁၅၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ဝန်းကျင် နှင့်အတူ ၊ အလွန် နိမ့်ကျ သော အပူချိန် တွင် အလုပ် လုပ် ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲ ထား သည် ။ ဤ အတော်အတန် နိမ့်ကျ သော အပူချိန် တွင် ၊ သူ တို့ သည် သိသာထင်ရှား သော အနီအောက် ရောင်ခြည် ကို ထုတ် လွှတ် ခြင်း မ ရှိ ပါ ။ LED ချစ်ပ်အတွင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အပူသည် အဝေးသို့ ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် မထွက်ခွာနိုင်ပါ။ ၎င်း ကို ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိတွေ့ မှု မှတစ်ဆင့် အဝေး သို့ ပို့ဆောင် ရ မည် ။ ဤ နေရာ သည် အပူ စင် ဝင် လာ သော နေရာ ဖြစ် သည် ။ LED ချစ်ပ် ကို အပူ ဆက်သွယ် ပစ္စည်း တစ် ခု ပေါ်တွင် တပ်ဆင် ထား ပြီး ၊ ၎င်း ကို သတ္တု ဗဟို ပုံနှိပ် ဆားကွေး ဘုတ် ( အမ်စီပီစီဘီ ) တစ် ခု တွင် တပ်ဆင် ထား ပြီး ၊ ၎င်း ကို ကြီးမား သော သတ္တု အပူ စင် တစ် ခု တွင် တပ်ဆင် ထား သည် ။ ဤ လမ်းကြောင်း တစ် ခု လုံး သည် မာကျော သော ပစ္စည်း များ မှတစ်ဆင့် ချစ်ပ် မှ အပူ ကို အဝေး သို့ ပို့ဆောင် ရန် ပုံစံပြု ထား သည် ။ ထို့နောက် အပူစင်သည် ၎င်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ဆူးတောင်များကိုအသုံးပြုကာ အပူကို လေထဲသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဒီတော့ LED တွေက မီးတောက်တွေလိုပဲ "ပူ" မသွားဘူး။ ၎င်းတို့သည် စုစုပေါင်းအပူကို လျော့နည်းစေသော်လည်း ထိုအပူသည် စုစည်းထားပြီး ထွက်ပြေးရန် ရှုပ်ထွေးသော အင်ဂျင်နီယာလမ်းကြောင်းလိုအပ်သည်။
LED ပူလွန်းရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
အပူ သည် LED စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် သက်တမ်း ရှည် ခြင်း ၏ နံပါတ် တစ် ရန်သူ ဖြစ် သည် ။ သိသိသာသာ ပျက်ပြားသွားသော မီးလုံးများနှင့်မတူဘဲ LED သည် တင့်တယ်စွာ ပျက်စီးသွားသော်လည်း အပူသည် ဤပျက်စီးခြင်းကို အလျင်အမြန် အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ အလွန်အကျွံ အပူ ၏ ချက်ချင်း အကျိုး သက်ရောက် မှု သည် အလင်းရောင် ထုတ်လုပ် မှု လျော့နည်း ခြင်း ဖြစ် ပြီး ၊ လူမန် တန်ဖိုး လျော့ကျ ခြင်း ဟု လူ သိ များ သော ဖြစ်ရပ် တစ် ခု ဖြစ် သည် ။ LED လမ်းဆုံ၏ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းသွားပြီး လျှပ်စစ်ရေစီးကြောင်းပမာဏ တူညီမှုအတွက် ဓာတ်ပုံများ လျော့နည်းသွားသည်။ ယင်းကြောင့် LED မီးခွက်ပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှ အနည်းငယ်မှေးမှိန်သွားသည်ကို သင်သတိပြုမိပေမည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည် ရေရှည်ပျက်စီးစေသည်။ အပူ သည် အပြာရောင် အလင်းရောင် ကို အပြည့်အဝ ရောင်ခြည် တစ် ခု သို့ ပြောင်းလဲ ရန် အဖြူရောင် LED တွင် အသုံးပြု သော ဖော့စဖော့ဖ် အလွှာ ကို ပျက်စီး စေ နိုင် ပြီး ၊ အချိန် ကြာ လာ သည်နှင့်အမျှ အရောင် အပူချိန် ပြောင်းလဲ မှု တစ် ခု ဖြစ် စေ သည် ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိုယ်နှိုက် ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး ခံနိုင်ရည်တိုးများလာစေပြီး အပူထွက်စေနိုင်တယ်။ LED ချစ်ပ်ပြားကို ၎င်း၏အောက်ခြေတွင် ထိန်းထားသော နှောင်ကြိုးများသည် အားနည်းသွားနိုင်ပြီး ရုပ်ပိုင်းပျက်ပြားစေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး တွင် ၊ ညံ့ဖျင်း သော အပူ စီမံ ခန့်ခွဲ မှု သည် LED တစ် ခု ၏ သက်တမ်း ကို ၎င်း ၏ အလားအလာ နာရီ ၅၀,၀၀၀ + မှ နာရီ ထောင် အနည်းငယ် အထိ လျှော့ချ နိုင် ပြီး ၊ ၎င်း ၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူး ကို ပျက်ပြား စေ နိုင် သည် ။ ယင်းကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် အပူဓာတ်ဒီဇိုင်းတွင် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပြီး အပူစင်သည် လုံလောက်သောအရွယ်အစားရှိကြောင်းနှင့် အပူခံနိုင်စွမ်းနည်းသော လမ်းကြောင်းရှိကြောင်း သေချာစေသည်။
LED စနစ်များတွင် အပူကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ပျံ့နှံ့စေနိုင်ပုံ
ထိရောက်သော အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည် LED ဒီဇိုင်းတွင် နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်း သည် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းစဉ် ၏ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်း တစ် ခု ဖြစ် သည် ။ ၎င်း တွင် အပူ ကို ဆက်သွယ် မှု မှ ပတ်ဝန်းကျင် လေထု သို့ ရွှေ့ပြောင်း ရန် အဆင့် များ စွာ ချဉ်းကပ် မှု တစ် ခု ပါဝင် သည် ။ ပထမအဆင့်မှာ ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ LED ချစ်ပ်ပြားကို အပူကို အကာအကွယ်ပေးမည့် အဏုကြည့်ကိရိယာ လေကွာဟချက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် "အပူပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း" ကိုအသုံးပြု၍ အောက်ခြေပေါ်တွင် ဂေါ်ဂေါ် သို့မဟုတ် ချည်နှောင်ထားသည်။ ဤ အောက်ခြေ သည် အများအားဖြင့် သတ္တု ဗဟို ပုံနှိပ် စက် ဘုတ် ( အမ်စီပီစီဘီ ) တစ် ခု ဖြစ် ပြီး ၊ အပူ ကို လျင်မြန် စွာ ပျံ့နှံ့ စေ ရန် ခွင့်ပြု ထား သော ၊ အယ်လီမီနီယမ် သို့မဟုတ် ကြေးနီ အခြေခံ တစ် ခု ပေါ်တွင် ဒိုင်အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း ၏ ပါးပါး သော အလွှာ တစ် ခု ရှိ သည် ။ အမ်စီပီစီဘီ မှ ၊ အပူ သည် အပူစင် ထဲ သို့ ရွေ့လျား သွား သည် ။ အပူ စင် သည် အပူ စီမံ ခန့်ခွဲ မှု စနစ် ၏ အထင်အရှား ဆုံး အပိုင်း ဖြစ် သည် ။ ၎င်း ၏ ဒီဇိုင်း သည် အရေးကြီး သည် ။ ၎င်း ကို အများအားဖြင့် ပေါ့ပါး ပြီး အပူ ပို့ဆောင် မှု ကောင်း ရှိ သော ၊ အယ်လီမီနီယမ် ဖြင့် ပြုလုပ် ထား ပြီး ၊ ဆူးတောင် များ စွာ သို့မဟုတ် ပင်တံ များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သည် ။ ဤဆူးတောင်များသည် လေနှင့်ထိတွေ့သည့် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို သိသိသာသာ တိုးများစေသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ အပူသည် ဆူးတောင်များမှ ရွေ့လျားနေသောလေသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသည်။ အပူစင်များစွာတွင် ယင်းသည် လေပူတက်လာပြီး အေးသောလေဖြင့် အစားထိုးသည့် သဘာဝလေစီးကြောင်းအပေါ် မှီခိုအားထားသည်။ အားကစားကွင်း ရေလွှမ်း မီး များ တွင် အသုံးပြု သော အရာ များ ကဲ့သို့ ၊ အလွန် စွမ်းအင် မြင့်မား သော LED များ အတွက် ၊ အလျင်အမြန် အအေး ခြင်း သည် မ လုံလောက် ပါ ၊ ထို့ကြောင့် ပန်ကာ များ ဖြင့် တက်ကြွ စွာ အအေး ခြင်း ကို အသုံးပြု ပြီး ၊ အပူ လွှဲပြောင်း မှု ကို အကြီးအကျယ် တိုးမြှင့် ပေး သည် ။ အဆင့်မြင့်စနစ်အချို့သည် အပူပိုက်များ သို့မဟုတ် အအေးအေးကိုပင် အသုံးပြုကာ အပူကို ပို၍ထိရောက်စွာ ရွေ့လျားစေသည်။
LED စွမ်းဆောင်ရည်တွင် အပူစင်သည် အဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သနည်း။
အပူစင်သည် LED ချစ်ပ်ကိုယ်နှိုက်ပြီးနောက် LED မီးခွက်၏ အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း ၏ အလုပ် သည် အပူ နှိုးဆော် မှု ကို စုပ်ယူ ရန် ပစ္စည်း ပမာဏ အများအပြား နှင့် ၎င်း ကို ပျံ့နှံ့ စေ ရန် ကြီးမား သော မျက်နှာပြင် ဧရိယာ တစ် ခု ကို ထောက်ပံ့ ပေး ရန် ဖြစ် သည် ။ အပူစင်၏အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းနှင့် သမုဒ္ဒရာတို့က မီးခွက်၏အပူချိန်ကို ဘေးကင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ သေးငယ် ပြီး ပေါ့ပါး သော အပူ စင် တစ် ခု သည် ထုတ်လုပ် ရန် ဈေး သက်သာ နိုင် သော်လည်း ၊ ၎င်း သည် အပူ နှင့် လျင်မြန် စွာ ပြည့် လာ လိမ့်မည် ၊ မြင့်မား သော LED ဆက်သွယ် အပူချိန် ၊ အလင်းရောင် ထုတ်လုပ် မှု လျော့နည်း ခြင်း ၊ နှင့် သက်တမ်း တို စေ လိမ့်မည် ။ ကောင်းမွန် စွာ ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ် ထား သော ၊ ရက်ရော သော အရွယ်အစား အပူ စင် တစ် ခု သည် ၊ ၎င်း သည် တပ်ဆင် မှု ၏ ကုန်ကျ စရိတ် နှင့် အလေးချိန် ကို တိုး စေ လျှင် ပင် ၊ LED သည် ၎င်း ၏ ပုံစံပြု ထား သော ထိရောက် မှု ဖြင့် အလုပ် လုပ် နိုင် ပြီး ၎င်း ၏ သတ်မှတ် ထား သော သက်တမ်း အပြည့် အတွက် ကြာရှည် နိုင် ကြောင်း သေချာ စေ သည် ။ အပူစင်၏တောင်များကိုလည်း လေစီးကြောင်းလွတ်စေရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အနီးကပ်မထားသင့်သည့်အပြင် မီးခွက်တပ်ဆင်သည့်ဝန်းကျင်သည် လေဝင်လေထွက်စေရမည်။ LED မီးခွက်ကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် လေဝင်လေထွက်မရှိသော အကာအကွယ်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းက အေးမြသောလေကို ငတ်မွတ်စေနိုင်ပြီး LED အလွန်ပူလာစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် LED ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်း၏အပူစင်၏အရည်အသွေးနှင့် အရွယ်အစားသည် ထုတ်လုပ်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် သက်တမ်းရှည်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။ အပူ စင် တစ် ခု သည် ၎င်း သည် ချစ်ပ် မှ အပူ ကို ထိရောက် စွာ ဆွဲထုတ် နေ သည့် လက္ခဏာ တစ် ခု ဖြစ် သည် ။ အေးမြသောအပူစင်သည် အပူကို အတွင်းတွင် ပိတ်မိနေခြင်းကို ဆိုလိုနိုင်ပြီး ယင်းသည် စောစောပျက်ပြားမှုအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလင်းရောင်နည်းပညာများတစ်လျှောက် အပူနှင့် ထိရောက်မှု
အပူ ထုတ်လုပ် မှု နှင့် ထိရောက် မှု တွင် ကွဲပြား မှု များ ကို မြင်ယောင်ကြည့် ရန် ၊ အောက် ပါ ဇယားကွက် တွင် ၆၀ ဒဗလျူ မီးရှို့ ၊ ၁၅ ဒဗလျူ စီအက်ဖ်အယ်လ် ၊ နှင့် ၁၂ ဒဗလျူ အယ်ဒီအေ ကို နှိုင်းယှဉ် ထား ပြီး ၊ အားလုံး သည် အကြမ်းဖျင်း တူညီ သော အလင်းရောင် ပမာဏ ( ၈၀၀ လူမန် ဝန်းကျင် ) ကို ထုတ်လုပ် သည် ။
| အသွင်အပြင် | မီးရှို့ | စီအက်ဖ်အယ်လ် (စွမ်းအင် ချွေတာ မှု ) | LED |
|---|---|---|---|
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (~800 lm) | ၆၀ ဝပ် | ၁၄-၁၅ ဝက် | ၁၀-၁၂ ဝက် |
| အလင်းရောင် စွမ်းရည် (lm/w) | ~13-15 lm/W | ~၅၀-၆၀ လမ်/W | ~80-150+ lm/W |
| စွမ်းအင်ကို အလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးခြင်း | ~၃% (၂ ဝက်) | ~၂၀-၂၅% (၃-၄ ဝက်) | ~၃၀-၄၀% (၄-၅ ဝက်) |
| စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်း | ~၉၇% (၅၈ ဝက်) | ~၇၅-၈၀% (၁၁ ဝက်) | ~၆၀-၇၀% (၇ ဝက်) |
| အဓိကအပူလွှဲပြောင်းနည်းစနစ် | ဓာတ်ရောင်ခြည် (အနီအောက်ရောင်ခြည်) | ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့် ဆက်သွယ်မှု | ဆက်သွယ်မှု (အပူစင်မှတစ်ဆင့်) |
| ပုံမှန်မျက်နှာပြင်အပူချိန် | အလွန်ပူ (>၁၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | ပူနွေးမှု (၅၀-၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | နွေးထွေး (အပူစင်ပေါ်တွင် ၄၀-၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) |
LED သည် စုစုပေါင်း အပူ အနည်းဆုံး ထုတ်လုပ် နေ စဉ် ၊ အပူ ပျံ့နှံ့ မှု နည်းလမ်း ( အပူစင် မှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင် ခြင်း ) သည် ထိရောက် သော အပူ အင်ဂျင်နီယာ ၏ လက္ခဏာ တစ် ခု ဖြစ် သော ၊ ၎င်း တို့ ကို ထိတွေ့ သောအခါ နွေးထွေး မှု ကို ခံစား စေ သည် ဟု ရှင်းလင်း စွာ ပြသ သည် ။
LED ထိရောက်မှုနှင့် အပူအတွက် အနာဂတ်သည် အဘယ်နည်း။
LED နည်းပညာ ၏ ခရီးစဉ် သည် အဆုံးသတ် ခြင်း မှ ဝေးကွာ နေ ပါ သည် ။ သုတေသီများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် LED ၏ အခြေခံစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေရန် အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေကြပြီး ဖြစ်နိုင်သည့်အရာ၏ နယ်နိမိတ်များကို တိုးမြှင့်ပေးလျက်ရှိသည်။ လောလောဆယ်တွင် အကောင်းဆုံး LED ပင်လျှင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ၃၀-၄၀% ခန့်ကိုသာ မြင်နိုင်သောအလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ကျန် သော အရာ များ သည် အပူ အဖြစ် ဆုံးရှုံး သွား သည် ။ အဆိုပါ ဆုံးရှုံး မှု များ ကို ဖြစ် ပေါ် စေ သည့် ဆီမွန်ကွန်ယက် အတွင်း ဓာတ်ရောင်ခြည် မ ရှိ သော ပြန်လည် ပေါင်းစပ် မှု ဖြစ်စဉ် များ ကို နားလည် ရန် နှင့် ဖယ်ရှား ရန် သိသာထင်ရှား သော သိပ္ပံ ဆိုင်ရာ တွန်းအား တစ် ခု ရှိ သည် ။ စီလီကွန် အောက်ခြေ များ ပေါ်တွင် ဂါလီယမ် နိုက်ထရိုက် အသုံးပြု ခြင်း နှင့် ဆန်းသစ် သော ကွမ်တမ် အစက် နည်းပညာ များ ကဲ့သို့ ၊ ပစ္စည်း သိပ္ပံပညာ တွင် တိုးတက် မှု များ သည် ၊ အယ်ဒီအေ ၏ အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ် ထိရောက် မှု ကို တိုးမြှင့် ရန် ကတိပြု သည် ။ အဖြူရောင် LED အတွက် သီအိုရီ အများဆုံး သည် အလွန် မြင့်မား ပြီး ၊ စွမ်းရည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ထက် တောင် ကျော် လွန် နိုင် ပါ သည် ။ ဤစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အလင်းပမာဏတူညီသော စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးမည်။ ၎င်း သည် အနာဂတ် အယ်ဒီအေဒီ များ သည် လျှော့ချ သော အပူ ဝန်ထုပ် ကို စီမံ ခန့်ခွဲ ရန် ပိုမို သေးငယ် သော ၊ ကြီးမား သော အပူ စင် များ လိုအပ် လိမ့်မည် ဟု ဆိုလို သည် ။ ကျွန်တော် တို့ သည် ချစ်ပ်-အွန်-ဘုတ် ( စီအိုဘီ ) LED နှင့် ပိုမို ထိရောက် သော ယာဉ်မောင်း များ ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု နှင့်အတူ ဤ ရေစီးကြောင်း ကို တွေ့ မြင် နေ ရ ပြီး ဖြစ် သည် ။ နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာ အပူသည် ဘေးထွက်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏စွမ်းအင်အများစုကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသော အလင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် အလင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ထို နေ့ မတိုင်မီ ၊ လက်ရှိ LED နည်းပညာ ၏ အပူ စီမံ ခန့်ခွဲ မှု လိုအပ် ချက် များ ကို နားလည် ခြင်း နှင့် လေးစား ခြင်း သည် ၎င်း တို့ ၏ ရှည်လျား သော သက်တမ်း နှင့် စွမ်းအင် ချွေတာ အကျိုးကျေးဇူး များ ကို ပျော်မွေ့ ရန် သော့ချက် ဖြစ် သည် ။
LED အပူ နှင့် ပတ်သက် ၍ မေး တတ် သော မေးခွန်း များ
LED မီးလုံးကို ထိလိုက်ရင် ပူတာက ပုံမှန်လား။
မှန်ပါသည်၊ LED မီးလုံး၏ အောက်ခြေ သို့မဟုတ် အပူစင်သည် နွေးထွေး သို့မဟုတ် ပူသည်ဟုပင် ခံစားရခြင်းသည် လုံးဝသဘာဝပင်။ ယင်းက အပူစင်သည် LED ချစ်ပ်ပြားမှ အပူကို အောင်မြင်စွာဆွဲယူနေကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ သို့သော် ခေတ္တထိမိသည့်အခါ နာကျင်စေသည့်အထိ မပူသင့်ပေ။ အလွန်ပူနေပါက လေဝင်လေထွက်နည်းသော အကာအကွယ်ရှိသည့်နေရာတွင် ရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် မီးလုံးချွတ်ယွင်းနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
LED မီးလုံးက မီးလောင်စေနိုင်မလား။
LED မီးလုံးများသည် အပူချိန်ထက် များစွာနိမ့်ကျသော်လည်း အရည်အသွေးညံ့၊ ယာဉ်မောင်းချို့ယွင်းနေလျှင် သို့မဟုတ် အပူပျံ့နှံ့ခြင်းကို တားဆီးသည့်နည်းဖြင့် အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် မီးလောင်အန္တရာယ်ရှိဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ LED မီးလုံးကို အကာအကွယ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မသတ်မှတ်ထားသော လေဝင်လေမရှိသော အကာအကွယ်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်းက အလွန်ပူစေနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကို အမြဲလိုက်နာပြီး အသိအမှတ်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်၏ LED မီးများကို မည်သို့ကြာရှည်ခံစေနိုင်မည်နည်း။
သင့်LED မီး၏သက်တမ်းကို တိုးစေသည့် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ၎င်းတို့၏အပူကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပူစင်ပတ်ပတ်လည်တွင် လုံလောက်သောလေစီးကြောင်းကို ခွင့်ပြုသည့် တပ်ဆင်မှုများတွင် ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေပါ။ ၎င်း တို့ ကို ထို ရည်ရွယ် ချက် အတွက် အထူး သတ်မှတ် ထား ခြင်း မ ရှိ လျှင် ၊ ၎င်း တို့ ကို သေးငယ် သော ၊ လေဝင်လေထွက် မ ရှိ သော နေရာ များ တွင် မ ဝှက်ထား ပါ နှင့် ။ ပင်ကိုအားဖြင့် ပိုကောင်းသော အပူဒီဇိုင်းရှိသည့် နာမည်ကောင်းထုတ်လုပ်သူများထံမှ အရည်အသွေးမြင့် LED ရွေးချယ်ခြင်းသည်လည်း သက်တမ်းရှည်ခြင်း၏ သော့ချက်ဖြစ်သည်။