ထိရောက်သော LED အပူလည်ပတ်မှု၏ ပဋိပက္ခ
စားသုံးသူအများစုနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချို့ကို အံ့ဩစေသော ပုံမှန်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ LED မီးအိမ်များသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအလွန်မြင့်မားကြောင်း ချီးကျူးခံရသော်လည်း၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ အပူစုပ်ယူကိရိယာများသည် ထိတွေ့လျှင် မလွဲမသွေ ပူလာသည်။ LED တစ်လုံးဟာ အဟောင်း incandescent မီးလုံးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အလွန်သက်သာစေတယ်ဆိုရင်၊ ဘာကြောင့် အပူကို များစွာ ထုတ်ပေးနေသေးတာလဲ? ဒီလို ပဋိပက္ခက မီးအလင်းကမ္ဘာမှာ အများဆုံး မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အဖြေသည် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတွင် မရှိဘဲ၊ အလင်းကို မည်သို့ ထုတ်လုပ်သည်၊ အရေးကြီးဆုံးမှာ မထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်း၏ အခြေခံ ရူပဗေဒတွင် ရှိသည်။ ၁၅ ဝပ် LED တစ်လုံးသည် ယခင်က ၆၀ ဝပ် အင်ကန်းဒက်ဆင့်ကဲ့သို့ အပူခံစားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို နားလည်ရန်အတွက် အလင်းပြောင်းလဲမှု ထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး (အလင်းနှင့် အပူ) နှင့် ခေတ်မီအီလက်ထရွန်းနစ်တွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတို့ကို လေ့လာရန် လိုအပ်သည်။ ဤကျယ်ပြန့်သော လမ်းညွှန်စာအုပ်သည် LED အပူ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖြေရှင်းပေးပြီး သိပ္ပံကို ရိုးရှင်းစွာ ရှင်းပြကာ မှန်ကန်သော အပူဖြန့်ဝေမှုသည် အမှားမဟုတ်ဘဲ အရည်အသွေးမြင့် LED ဒီဇိုင်း၏ အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
LED မီးတွေဟာ အဟောင်းနည်းပညာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘယ်လောက်ထိရောက်သလဲ?
LED ၏ အပူထုတ်လွှတ်မှုကို နားလည်ရန်အတွက် ၎င်း၏ ထိရောက်မှုကို ယခင်မော်ဒယ်များဖြစ်သော အင်ကန်းဒက်ဆင့်နှင့် သေးငယ်သော ဖလူအိုရိုဆင့် မီးဖိုများ (CFLs) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရမည်။ ဤအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ lumens per watt (lm/W) ဖြင့် တိုင်းတာသော အလင်းထိရောက်မှုဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်ယူနစ်စီအတွက် မြင်သာသော အလင်းရောင် ဘယ်လောက်ရရှိသည်ကို ပြသသည်။ ရိုးရာ အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးလုံးများသည် ထိရောက်မှုနည်းပါးကြောင်း နာမည်ကြီးသည်။ ပုံမှန် အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးအိမ်တစ်လုံးသည် တစ်ဝပ်လျှင် ၁၅ မှ ၁၈ လူမင်သာ ထိရောက်သည်။ ဒါဆိုရင် ၆၀W မီးလုံးတစ်လုံးအတွက် စွမ်းအင်အများအပြား—၉၅% ကျော်—ကို တိုက်ရိုက်အပူ (အင်ဖရာရက်ဒ်ရောင်ခြည်) အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီး၊ တကယ်တော့ မြင်နိုင်တဲ့အလင်းကို ၃% လောက်ပဲ ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ CFL များ (စွမ်းအင်သက်သာစေသော မီးလုံးများ) သည် တစ်ဝပ်လျှင် ၅၀ မှ ၆၀ လူမင်ခန့် ထိရောက်မှုရရှိစေသော တိုးတက်မှုအရေးကြီးသော အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၂၀-၂၅% ခန့်ကို မြင်သာသောအလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပြီး၊ ထိုကြောင့် အလင်းထွက်တူညီမှုအတွက် အင်ကန်းဒက်ဆင့်များထက် ပိုမိုအေးမြသော လည်ပတ်မှုရှိသည်။ သို့သော် LED များသည် ယခုအခါ ထိရောက်မှုအတွက် ချန်ပီယံများဖြစ်နေသည်။ အရည်အသွေးမြင့် LED မီးအိမ်များသည် ယခုအခါ တစ်ဝပ်လျှင် ၁၃၀ မှ ၁၆၀ lumens သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော ထိရောက်မှုများကို ပုံမှန်ရရှိနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ ၃၀% မှ ၄၀% ခန့်ကို မြင်သာသော အလင်းရောင်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒါက ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် စွမ်းအင်ရဲ့ ၆၀% မှ ၇၀% အထိ တစ်နေရာရာသို့ သွားရမယ့် အပိုင်းကြီးတစ်ခုကို ကျန်ရှိနေပြီး၊ အဲဒီ "တစ်နေရာ" က အဓိကအားဖြင့် အပူဖြစ်ပါတယ်။
၁၅ ဝပ် LED က ထိရောက်မှုရှိရင် ဘာကြောင့် ပူလာတာလဲ?
ဒါက ပဋိပက္ခရဲ့ အဓိကအချက်ပါ။ ၁၅ ဝပ် LED သည် ၆၀ ဝပ် အင်ကန်းဒက်ဆင့်နှင့် တူညီသော အလင်းထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းသည် ထိရောက်မှုပိုမိုရှိသည်။ သို့သော် အဓိကကတော့ အပူစွန့်ပစ်မှု အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးလုံးသည် ၆၀ ဝပ် စွမ်းအင်သုံးစွဲပြီး ၅၇ ဝပ်အထိ အပူစွန့်ပစ်မှုကို ထုတ်ပေးသည်၊ သို့သော် ဤအပူသည် ဖန်လုံးတစ်လုံးလုံးလုံးကို မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေပြီး အရေးကြီးဆုံးမှာ အင်ဖရာရက်ဒ် ရောင်ခြည်အဖြစ် ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤအင်ဖရာရက်အပူသည် မီးလုံးမှ ဝေးကွာသွားပြီး အခန်းကို ပူစေသော်လည်း မီးလုံးမျက်နှာပြင်ကို အလွန်ပူသောနေရာတွင် မဖြစ်စေပါ၊ သို့သော် အလွန်ပူနေဆဲဖြစ်သည်။ 15-watt LED ကတော့ အပူစွန့်ပစ်မှုစုစုပေါင်းထက် နည်းပါတယ်—5 watts က အလင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီး 10 watts လောက်ပဲထုတ်ပေးပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ ဒီ 10 ဝပ်အပူကို လက်ချောင်းသေးငယ်တဲ့ ဆီမီကွန်ဒက်တာချစ်ပ်တစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်တာပါ။ ဤသည်သည် အလွန်သေးငယ်သော နေရာတစ်ခုတွင် အလွန်မြင့်မားသော အပူစီးဆင်းမှု သို့မဟုတ် အပူစွမ်းအင် စုစည်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအလွန်ပြင်းထန်သော အပူကို ချစ်ပ်မှ အလျင်အမြန် ဆွဲထုတ်မထားပါက LED ချိတ်ဆက်မှု၏ အပူချိန်သည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း မြင့်တက်ကာ ချက်ချင်း ပျက်စီးမှုနှင့် ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် LED မီးအိမ်ပေါ်တွင် ခံစားရသော အပူစုပ်ယူမှုသည် အပူကို အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှ ဆွဲထုတ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲသို့ ဖြန့်ကျက်နိုင်မှုကို သက်သေပြသည်။ အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် ၎င်း၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေပြီး၊ အပူခံစားရခြင်းသည် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် LED ကို ကာကွယ်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ကို ပြသသည်။
LED အပူထုတ်လုပ်မှု၏ နောက်ခံသိပ္ပံကဘာလဲ?
LED မီးမှ ထုတ်လုပ်သော အပူသည် အလင်းထုတ်လုပ်မှုမထိရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးလုံးတွင် အပူ (အင်ဖရာရက် ရောင်ခြည်) သည် အလင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖီလာမင့်ကို အပူပေးပြီး အလင်းတောက်ပလာသည်၊ ထို့ကြောင့် မြင်သာသောအလင်းနှင့် မမြင်နိုင်သော အင်ဖရာရက်အလင်းရောင် အများအပြားပါဝင်သည့် ကျယ်ပြန့်သော စပက်ထရမ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ LED မီးများသည် electroluminescence ဟုခေါ်သော အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်သည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုသည် ဆီမီကွန်ဒတ်တာပစ္စည်း (ဒိုင်အိုဒ်) မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ အီလက်ထရွန်များကို လှုံ့ဆော်သည်။ ဤအီလက်ထရွန်များသည် မူလအခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါ၊ အလင်းအမှုန်များဖြစ်သော ဖိုတွန်များအဖြစ် စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤအလင်း၏ အရောင် သို့မဟုတ် လှိုင်းအလျားသည် ဆီမီကွန်ဒတ်တာပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် မူတည်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မြင်သာသောအလင်းကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်သည်။ သို့သော် ၁၀၀% ထိရောက်မှု မရှိပါ။ အီလက်ထရွန်များသည် ဆီမီကွန်ဒတ်တာမှတဆင့် ရွေ့လျားရာတွင် တားဆီးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး၊ ၎င်းကို လျှပ်စစ်တားဆီးမှုဟု ခေါ်သည်။ ဤတားဆီးမှုနှင့် ပစ္စည်းအတွင်းရှိ အခြားရောင်ခြည်မပါသော ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တိုက်ရိုက် အပူ (phonons သို့မဟုတ် lattice လှုပ်ရှားမှုများ) သို့ LED ချစ်ပ်အတွင်းသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒါကို Joule အပူပေးခြင်း (Joule heating) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အလင်းထုတ်ပေးသော စနစ်သည် ထိရောက်သော်လည်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပစ္စည်းတစ်ခုအတွင်း ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၏ မလွဲမသွေ ရုပ်ပိုင်းဗေဒသည် အရင်းအမြစ်တွင် အပူကို ဖန်တီးပေးသည်။
LED မီးတွေက မီးလုံးတွေလို အပူကို ထုတ်လွှင့်လို့ မရတာ ဘာကြောင့်လဲ?
ဤသည်မှာ အဟောင်းနှင့် အသစ် မီးအလင်းနည်းပညာများအကြား အရေးကြီးသော ခွဲခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Incandescent bulb များသည် အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လည်ပတ်သည် (filament သည် 2,500°C ကျော်အထိ ရောက်နိုင်သည်)။ ဤအပူချိန်များတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်အဖြစ် ထုတ်လွှတ်သည်၊ ၎င်းသည် အပူအဖြစ် ခံစားရသော အလင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် စွမ်းအင်ကို အရင်းအမြစ်မှ လွှဲပြောင်းပေးရန် အလွန်ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူသည် မှန်မှတဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ တိုက်ရိုက် ဖြန့်ဝေသွားသည်။ သို့သော် LED မီးများကို အပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင် လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး၊ အများဆုံး junction အပူချိန်မှာ 85°C မှ 150°C အတွင်းရှိသည်။ ဤအပူချိန်နိမ့်သောနေရာများတွင် အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်ကို ထင်ရှားစွာ မထုတ်လွှတ်ပါ။ LED ချစ်ပ်အတွင်းမှ ထွက်ရှိသော အပူသည် ထွက်ပေါက်၍ မထွက်နိုင်ပါ။ ဒါကို ကိုယ်ထိတွေ့မှုဖြင့် ဖယ်ရှားရမည်။ ဒီမှာပဲ အပူစုပ်ယူကိရိယာက အရေးပါလာပါတယ်။ LED ချစ်ပ်ကို အပူချိန်အင်တာဖေ့စ်ပစ္စည်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်ပြီး၊ ၎င်းကို သံမဏိ core ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်း (MCPCB) နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး၊ MCPCB ကို ကြီးမားသော သတ္တု အပူစုပ်ယူကိရိယာတွင် ချိတ်ဆက်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးသည် အပူကို ချစ်ပ်မှ ဝေးကွာစေပြီး ခိုင်မာသော ပစ္စည်းများမှတဆင့် ပို့ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် ၎င်း၏ ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ဖင်များကို အသုံးပြု၍ အပူကို လေထဲသို့ ကွန်ဗက်ရှင်းဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဒါကြောင့် LED မီးတွေဟာ မီးအလင်းမီးတွေလို "ပူပူနွေးနွေး" မဖြစ်ကြပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် စုစုပေါင်းအပူထုတ်ပေးမှုနည်းသော်လည်း၊ ထိုအပူသည် စုစည်းထားပြီး၊ ထွက်ခွာရန် နည်းပညာမြင့်၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမြင့်ပါဝါ LED မီးအိမ်များတွင် အပူစုပ်ယူနိုင်သော အပူစုပ်ယူကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်သည်။
LED မီးပူလွန်းသွားရင် ဘာဖြစ်မလဲ?
အပူသည် LED ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည်ခံမှု၏ အဓိက ရန်သူဖြစ်သည်။ အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးလုံးများသည် အလွန်ပျက်စီးသော်လည်း LED များသည် ချောမွေ့စွာ ပျက်စီးသွားသော်လည်း အပူသည် ဤပျက်စီးမှုကို အလွန်မြန်ဆန်စေသည်။ အပူအလွန်များခြင်း၏ အမြန်ဆုံး သက်ရောက်မှုမှာ အလင်းထွက်မှု လျော့နည်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းကို lumen deferciation ဟုခေါ်သည်။ LED ချိတ်ဆက်မှု၏ အပူချိန် မြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်း quantum ထိရောက်မှု လျော့နည်းသွားပြီး၊ ထိုကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတူညီသော်လည်း ဖိုတွန်များ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသည်။ ဒါကြောင့် LED မီးအိမ်က ပူလာတဲ့အခါ အနည်းငယ် မီးလင်းလာတာကို သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ အပူချိန်မြင့်မားစွာ ဆက်လက်ရှိနေခြင်းသည် အမြဲတမ်း ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေသည်။ အပူသည် အဖြူရောင် LED မီးများတွင် အသုံးပြုသော ဖော့စဖာအလွှာကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး၊ အပြာရောင်အလင်းကို အပြည့်အစုံ စပက်ထရမ်သို့ ပြောင်းလဲစေကာ အချိန်အလိုက် အရောင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆီမီကွန်ဒတ်တာပစ္စည်းကိုယ်တိုင် ပျက်စီးနိုင်ပြီး၊ ဒါကြောင့် တားဆီးမှုတိုးလာခြင်းနှင့် အပူထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပျက်စီးမှုစက်ဝိုင်းတစ်ခုတွင် ထပ်မံဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ LED ချစ်ပ်ကို အခြေခံပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုများသည် အားနည်းလာနိုင်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု မကောင်းခြင်းသည် LED ၏ အသက်တာကို ၅၀,၀၀၀+ နာရီမှ အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိစေပြီး ၎င်း၏ အဓိကအားသာချက်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် အပူစုပ်ယူကိရိယာကို သင့်တော်သော အရွယ်အစားရှိစေရန်နှင့် အပူစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို သန့်ရှင်းပြီး တားဆီးမှုနည်းသော လမ်းကြောင်းရှိစေရန် အပူစုပ်ယူမှုဒီဇိုင်းတွင် အလွန်အမင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။
LED စနစ်များတွင် အပူကို မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲပြီး ဖြန့်ဝေမည်နည်း
LED ဒီဇိုင်းတွင် ထိရောက်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှုသည် အရေးမကြီးသောအရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အပူကို ချိတ်ဆက်ရာမှ ပတ်ဝန်းကျင်လေထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် အဆင့်အတန်းများစွာပါဝင်သည်။ ပထမဆုံးအဆင့်မှာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဖြစ်သည်။ LED ချစ်ပ်ကို အပူကို ကာကွယ်ပေးမည့် မိုက်ခရိုစကုပ်လေထုအပေါက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် "အပူဆက်သွယ်မှု ပစ္စည်း" ကို အသုံးပြုသည်။ ဤအခြေခံပစ္စည်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သံမဏိအတွင်းပိုင်း ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်းဘုတ် (MCPCB) ဖြစ်ပြီး၊ အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ကြေးနီအခြေခံပေါ်တွင် ဒိုင်အလက်ထရစ်ပစ္စည်း အလွှာပါးပါးတစ်ခုရှိကာ အပူကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြန့်ဝေစေသည်။ MCPCB မှ အပူသည် အပူစုပ်ယူကိရိယာသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားသည်။ အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ အထင်ရှားဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဒီဇိုင်းသည် အရေးကြီးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အလေးချိန်နည်းပြီး အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ကာ အများအပြားသော ဖင်များ သို့မဟုတ် ပင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤဖင်များသည် လေထုနှင့် ထိတွေ့သောအခါ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို အလွန်တိုးမြှင့်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ convection ဖြစ်ပြီး၊ အပူသည် fin များမှ လေထုသို့ လွှဲပြောင်းသည်။ ပက်ဆစ် အပူစုပ်ယူကိရိယာများအများစုတွင် ၎င်းသည် သဘာဝလေစီးဆင်းမှုအပေါ် မူတည်ပြီး၊ အပူလေသည် တက်လာပြီး အေးမြသောလေဖြင့် အစားထိုးသည်။ အလွန်မြင့်မားသော စွမ်းအားရှိသော LED မီးများ၊ ဥပမာ စတေးဒီယမ် မီးဖိုလ်များတွင် အသုံးပြုသော LED များအတွက် ပက်ဆစ်အအေးပေးစနစ် မလုံလောက်သဖြင့် ပန်ကာများဖြင့် လေကို ဖင်များပေါ်သို့ ဖိအားပေးကာ အပူလွှဲပြောင်းမှုကို အလွန်တိုးတက်စေသည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့်စနစ်များသည် အပူပိုက်များ သို့မဟုတ် အရည်အေးစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အပူကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ရွှေ့ပြောင်းပေးသည်။
အပူစုပ်ယူကိရိယာက LED စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍရှိသလဲ?
အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် LED မီးအိမ်၏ အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၎င်း၏တာဝန်မှာ အပူလှိုင်းကို စုပ်ယူရန် ပစ္စည်းအများအပြားကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် အပူကို ဖြန့်ဝေရန် မျက်နှာပြင်ကျယ်ဝန်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အပူစုပ်ယူကိရိယာ၏ အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်သည် မီးအိမ်၏ လုံခြုံသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ သေးငယ်ပြီး အလေးချိန်နည်းသော အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် ထုတ်လုပ်ရန် စျေးသက်သာနိုင်သော်လည်း အပူဖြင့် အလျင်အမြန် ပြည့်နှက်သွားပြီး LED ချိတ်ဆက်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အလင်းထွက်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့် အသက်တမ်းတိုတောင်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီဇိုင်းကောင်းပြီး အရွယ်အစားကြီးသော အပူစုပ်ယူစနစ်သည် မီးပစ္စည်း၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အလေးချိန်ကို တိုးမြှင့်စေသော်လည်း LED သည် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ထိရောက်မှုအတိုင်း လည်ပတ်နိုင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အသက်တာတစ်လျှောက်လုံး အသုံးပြုနိုင်စေသည်။ အပူစုပ်ယူကိရိယာ၏ ဖင်များကိုလည်း လေဝင်လေထွက် လွတ်လပ်စေရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်နီးကပ်စွာ မထားသင့်ပါ၊ မီးဖိုတပ်ဆင်ရာတွင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် လိုအပ်သည်။ LED မီးအိမ်ကို ဖုံးအုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ထားသော လေဝင်လေထွက်မရှိသော မီးအိမ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းသည် အပူစုပ်ယူစက်မှ အေးမြသောလေကို လျော့နည်းစေပြီး LED မီးသည် အပူပိုများစေသည်။ ထို့ကြောင့် LED ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ရာတွင် ၎င်း၏ အပူစုပ်ယူကိရိယာ၏ အရည်အသွေးနှင့် အရွယ်အစားသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည်ခံမှုအပေါ် အာရုံစိုက်မှုကို တိုက်ရိုက်ပြသသည်။ ပူပြင်းသော အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် ချစ်ပ်မှ အပူကို ထိရောက်စွာ ဆွဲထုတ်နေသည်ဟု ပြသသည်။ အေးမြသော အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် အပူကို အတွင်းတွင် ဖမ်းဆီးထားနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် အစောပိုင်း ပျက်စီးမှု ဖြစ်စေသည်။
မီးအလင်းနည်းပညာများအတွင်း အပူနှင့် ထိရောက်မှု
အပူထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကွာခြားချက်များကို မြင်သာစေရန် အောက်ပါဇယားတွင် 60W incandescent, 15W CFL နှင့် 12W LED တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားပြီး၊ အလင်းပမာဏ (ခန့်မှန်း၍ 800 lumens) တူညီစွာ ထုတ်ပေးသည်။
| အင်္ဂါရပ်များ | မီးလောင်သော | CFL (စွမ်းအင်သက်သာစေသော) | LED |
|---|---|---|---|
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (~800 lm အတွက်) | ၆၀ ဝပ် | ၁၄-၁၅ ဝပ် | ၁၀-၁၂ ဝပ် |
| အလင်းထိရောက်မှု (lm/W) | ~13-15 lm/W | ~50-60 lm/W | ~80-150+ lm/W |
| စွမ်းအင်ကို အလင်းသို့ ပြောင်းလဲခြင်း | ~3% (2 ဝပ်) | ~20-25% (3-4 ဝပ်) | ~30-40% (4-5 ဝပ်) |
| စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း | ~97% (58 ဝပ်) | ~75-80% (11 ဝပ်) | ~60-70% (7 ဝပ်) |
| ပထမအပူလွှဲပြောင်းနည်းလမ်း | ရောင်ခြည် (အင်ဖရာရက်) | ရောင်ခြည်နှင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု | Conduction (အပူစုပ်စက်မှတဆင့်) |
| ပုံမှန်မျက်နှာပြင်အပူချိန် | အလွန်ပူသည် (>150°C) | အပူချိန် (50-60°C) | ပူနွေး (အပူစုပ်စက်တွင် ၄၀-၆၀°C) |
ဤနှိုင်းယှဉ်မှုက LED မီးများသည် စုစုပေါင်းအပူအနည်းဆုံးထုတ်ပေးသော်လည်း အပူဖြန့်ချိမှု (အပူစုပ်ယူကိရိယာမှတဆင့် စုပ်ယူခြင်း) သည် ထိတွေ့သောအခါ ပူနွေးမှုကို ခံစားရစေသည်ဟု ထင်ရှားစွာ ပြသသည်။ ၎င်းသည် ထိရောက်သော အပူအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ၏ သက်သေဖြစ်သည်။
LED ထိရောက်မှုနှင့် အပူအတွက် အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
LED နည်းပညာ၏ ခရီးစဉ်သည် မပြီးသေးပါ။ သုတေသနပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် LED မီးများ၏ အခြေခံထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို တိုးချဲ့နေသည်။ လက်ရှိတွင် အကောင်းဆုံး LED မီးများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၏ ၃၀-၄၀% ခန့်သာ မြင်သာသော အလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ကျန်တာတွေကတော့ အပူအဖြစ် ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ ဤဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသော ဆီမီကွန်ဒက်တာအတွင်းရှိ မရောင်ပြန်ပေါင်းစပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို နားလည်ပြီး ဖယ်ရှားရန် သိပ္ပံဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုကြီးမားသည်။ ပစ္စည်းသိပ္ပံတွင် တိုးတက်မှုများ၊ ဥပမာ ဂယ်လီယမ်နိုက်ထရိုက်ကို ဆီလီကွန်အခြေခံပေါ်တွင် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကွမ်တမ်ဒော့နည်းပညာအသစ်များသည် LED များ၏ အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ်ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေမည်ဟု ကတိပေးသည်။ အဖြူရောင် LED အတွက် သီအိုရီအရ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သည် အလွန်မြင့်မားပြီး၊ ၅၀% သို့မဟုတ် ၆၀% ထက်ပိုနိုင်သည်။ ဤထိရောက်မှု တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အလင်းပမာဏတူညီသော်လည်း အပူသို့ ပြောင်းလဲသည့် စွမ်းအင် လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ် LED များသည် အပူစွမ်းအားလျော့နည်းမှုကို စီမံရန် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး အလေးချိန်နည်းသော အပူစုပ်ယူကိရိယာများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် chip-on-board (COB) LED များနှင့် ပိုမိုထိရောက်သော ဒရိုင်ဘာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြင့် ဤလမ်းစဉ်ကို ယခုအခါ တွေ့မြင်နေပါသည်။ နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာ ၎င်း၏ စွမ်းအင်အများစုကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်သော အလင်းသို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော အလင်းရင်းမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ အပူသည် အနည်းငယ်သော အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မတိုင်မီ၊ လက်ရှိ LED နည်းပညာ၏ အပူစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ပြီး လေးစားခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်အသက်တာနှင့် စွမ်းအင်သက်သာမှု အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားနိုင်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
LED အပူနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
LED မီးလုံးတစ်လုံးကို ထိတွေ့ရင် အပူရှိတာ သာမန်လား?
ဟုတ်ကဲ့၊ LED မီးလုံး၏ အခြေခံ သို့မဟုတ် အပူစုပ်ယူမှုသည် ပူနွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပူပူနွေးနွေး ခံစားရခြင်း သာမာန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်သည် အပူစုပ်ယူကိရိယာသည် LED ချစ်ပ်မှ အပူကို အောင်မြင်စွာ ဆွဲယူနေသည်ကို ပြသသည်။ သို့သော် အပူလွန်လွန်းလို့ တစ်ချက်ထိလျှင် နာကျင်မှု မဖြစ်သင့်ပါ။ အပူအလွန်များနေပါက လေဝင်လေထွက်မကောင်းသော ပိတ်ထားသော မီးအိမ်တွင် ရှိနိုင်သလို၊ မီးလုံးပျက်နေနိုင်ပါသည်။
LED မီးလုံးတစ်လုံးက မီးလောင်မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား?
LED မီးလုံးများသည် အင်ကန်းဒက်ဆင့် မီးလုံးများထက် အပူချိန်နည်းသော်လည်း၊ အရည်အသွေးမကောင်းခြင်း၊ ဒရိုင်ဘာချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အပူဖြန့်ဝေမှုကို တားဆီးသော နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် မီးလောင်မှု အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် LED မီးလုံးကို အပူထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော ပိတ်ပင်ထားသော လေဝင်လေထွက်မရှိသော မီးအိမ်တွင် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အပူပိုများနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကို အမြဲလိုက်နာပြီး အတည်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်၏ LED မီးများကို ပိုမိုရှည်လျားစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
သင့် LED မီးများ၏ အသက်တာကို တိုးချဲ့ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၎င်းတို့၏ အပူကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အပူစုပ်စက်ပတ်လည်တွင် လေဝင်လေထွက်လုံလောက်သော ပစ္စည်းများတွင် တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေပါ။ အဲဒီအတွက် အထူးသတ်မှတ်ထားမှသာ သေးငယ်ပြီး လေဝင်လေထွက်မရှိသော နေရာများတွင် မဖုံးအုပ်ပါနှင့်။ အရည်အသွေးမြင့် LED မီးများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ရွေးချယ်ခြင်းသည် သက်တမ်းရှည်စေရန်လည်း အရေးကြီးသည်။