ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າ, ມີຄຳສັບໜຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຊ້ຳໆຄື: ການຮັບປະກັນ. ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຕ້ອງການໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕັ້ງແຕ່ສອງປີຫາສາມປີ, ແລະບາງຄົນຕ້ອງການຫ້າປີ.
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ລູກຄ້າເອງອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເວລາຮັບປະກັນນີ້ມາຈາກໃສ, ຫຼືພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕິດຕາມຝູງຊົນແລະຄິດວ່າ LED ຄວນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນເປັນເວລາດົນນານ.
ມື້ນີ້, ຂ້ອຍຈະພາເຈົ້າເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງ LED ເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄມໄຟຖືກກຳນົດ ແລະ ຕັດສິນແນວໃດ.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງໄຟ LED, ໃນແງ່ຂອງຮູບລັກສະນະ, ພວກເຮົາສາມາດບອກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າມັນແຕກຕ່າງຈາກແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແບບດັ້ງເດີມ, ເພາະວ່າໄຟ LED ເກືອບທັງໝົດມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ -ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆບໍ່ແມ່ນເພື່ອຄວາມງາມຂອງໂຄມໄຟ LED, ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ LED ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນລູກຄ້າຈະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໃນສະໄໝກ່ອນຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍໃຊ້ໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນ, ແຕ່ໃນຍຸກ LED ເກືອບທຸກໂຄມໄຟໃຊ້ໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນ?
ເນື່ອງຈາກວ່າແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໃນສະໄໝກ່ອນອາໄສລັງສີຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ່ອຍແສງ, ເຊັ່ນ: ໂຄມໄຟເສັ້ນໃຍສະເຕນ, ເຊິ່ງອາໄສຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ່ອຍແສງ, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານຄວາມຮ້ອນ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ LED ແມ່ນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ PN ແບບເຄິ່ງຕົວນຳ. ຖ້າອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຈະຫຼຸດລົງ, ສະນັ້ນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ LED.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາອົງປະກອບ ແລະ ແຜນວາດໂຄງຮ່າງຂອງໄຟ LED
ຄຳແນະນຳ: ຊິບ LED ຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນເມື່ອເຮັດວຽກ. ພວກເຮົາອ້າງອີງເຖິງອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ PN ພາຍໃນຂອງມັນວ່າເປັນອຸນຫະພູມຈຸດຕໍ່ (Tj).
ແລະສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄມໄຟ LED ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈ: ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໄຟ LED, ມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໝົດ, ແຕ່ເມື່ອຜົນຜະລິດແສງ LED ບັນລຸ 70%, ໂດຍທົ່ວໄປພວກເຮົາຄິດວ່າ 'ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ'.
ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຮູບຂ້າງເທິງ, ຖ້າອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ 105°C, ກະແສແສງສະຫວ່າງຂອງໂຄມໄຟ LED ຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 70% ເມື່ອໃຊ້ໂຄມໄຟ LED ປະມານ 10,000 ຊົ່ວໂມງ; ແລະ ຖ້າອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ປະມານ 60°C, ເວລາເຮັດວຽກຂອງມັນຈະປະມານ 100,000 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ, ກະແສແສງສະຫວ່າງຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 70%. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໂຄມໄຟຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ເທົ່າ.
ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນວ່າອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໄຟ LED ແມ່ນ 50,000 ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນຂໍ້ມູນເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ທີ່ 85°C.
ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງໂຄມໄຟ LED, ວິທີການຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່? ຢ່າກັງວົນ, ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງວິທີການທີ່ໂຄມໄຟລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ຫຼັງຈາກເຂົ້າໃຈວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລ້ວ, ທ່ານຈະຮູ້ວິທີການຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ໂຄມໄຟລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແນວໃດ?
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ສາມວິທີພື້ນຖານຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຄື: ການນຳຄວາມຮ້ອນ, ການພາຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການແຜ່ລັງສີ.
ເສັ້ນທາງສົ່ງຕໍ່ຫຼັກຂອງໝໍ້ນ້ຳແມ່ນການນຳຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການພາຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຈາກລັງສີພາຍໃຕ້ການພາຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດ.
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນ:
ການນຳໄຟຟ້າ: ວິທີທີ່ຄວາມຮ້ອນແຜ່ລາມໄປຕາມວັດຖຸຈາກສ່ວນທີ່ຮ້ອນກວ່າໄປຫາສ່ວນທີ່ເຢັນກວ່າ.
ມີປັດໃຈໃດແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການນຳຄວາມຮ້ອນ?
① ການນຳຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
② ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກໂຄງສ້າງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
③ ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງວັດສະດຸທີ່ນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້
ລັງສີ: ປະກົດການຂອງວັດຖຸທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກສູ່ພາຍນອກໂດຍກົງ.
ມີປັດໃຈໃດແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລັງສີຄວາມຮ້ອນ?
① ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຕົວກາງອ້ອມຂ້າງ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພິຈາລະນາອາກາດ)
② ລັກສະນະຂອງວັດສະດຸລັງສີຄວາມຮ້ອນເອງ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສີເຂັ້ມຈະແຜ່ແສງແຮງກວ່າ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການຖ່າຍໂອນລັງສີບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະ, ເພາະວ່າອຸນຫະພູມຂອງໂຄມໄຟບໍ່ສູງເກີນໄປ ແລະ ລັງສີກໍ່ບໍ່ແຮງຫຼາຍ)
ການພາຄວາມຮ້ອນ: ວິທີການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍກະແສຂອງອາຍແກັສ ຫຼື ຂອງແຫຼວ.
ມີປັດໃຈໃດແດ່ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພາຄວາມຮ້ອນ?
① ການໄຫຼ ແລະ ຄວາມໄວຂອງອາຍແກັສ
② ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະ, ຄວາມໄວໃນການໄຫຼ ແລະ ປະລິມານຂອງແຫຼວ
ໃນໂຄມໄຟ LED, ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄມໄຟ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນແງ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງໝໍ້ນ້ຳ, ຖ້າວັດສະດຸ ແລະ ການອອກແບບບໍ່ດີພໍ, ໂຄມໄຟຈະມີບັນຫາຫຼັງການຂາຍຫຼາຍຢ່າງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການບອກລ່ວງໜ້າເທົ່ານັ້ນ, ແລະດຽວນີ້ແມ່ນຈຸດສຸມ.
ໃນຖານະຜູ້ບໍລິໂພກ, ທ່ານຈະຕັດສິນໄດ້ແນວໃດວ່າການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂຄມໄຟນັ້ນດີຫຼືບໍ່?
ແນ່ນອນວ່າວິທີການທີ່ເປັນມືອາຊີບທີ່ສຸດແມ່ນການໃຊ້ອຸປະກອນມືອາຊີບເພື່ອດໍາເນີນການທົດສອບອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸປະກອນມືອາຊີບດັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນອຸປະສັກສຳລັບຄົນທຳມະດາ, ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງເຫຼືອຢູ່ແມ່ນການໃຊ້ວິທີການແບບດັ້ງເດີມທີ່ສຸດໃນການແຕະໂຄມໄຟເພື່ອຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມ.
ແລ້ວຄຳຖາມໃໝ່ກໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ມັນດີກວ່າທີ່ຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຫຼືບໍ່?
ຖ້າໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນເມື່ອທ່ານແຕະມັນ, ມັນແນ່ນອນວ່າບໍ່ດີ.
ຖ້າໝໍ້ນ້ຳຮ້ອນເມື່ອແຕະຕ້ອງ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຕ້ອງບໍ່ດີ. ໝໍ້ນ້ຳມີຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງຊິບບໍ່ສາມາດລະບາຍໄດ້ທັນເວລາ; ຫຼື ພື້ນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບບໍ່ພຽງພໍ, ແລະ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການອອກແບບໂຄງສ້າງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວໂຄມໄຟຈະບໍ່ຮ້ອນເມື່ອແຕະຕ້ອງ, ມັນກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດີ.
ເມື່ອໂຄມໄຟ LED ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໝໍ້ນ້ຳທີ່ດີຕ້ອງມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ, ແຕ່ໝໍ້ນ້ຳທີ່ເຢັນກວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດີສະເໝີໄປ.
ຊິບບໍ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ, ນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນພຽງພໍ, ແລະບໍ່ຮູ້ສຶກຮ້ອນເກີນໄປເມື່ອຈັບ. ນີ້ແມ່ນລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, "ຂໍ້ເສຍ" ພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນມັນເປັນການສິ້ນເປືອງວັດສະດຸໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ຖ້າມີສິ່ງເຈືອປົນຢູ່ໃຕ້ຊັ້ນຮອງພື້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ທີ່ດີກັບຕົວລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຮ້ອນຈະບໍ່ຖືກຖ່າຍໂອນອອກໄປ ແລະ ຈະສະສົມຢູ່ເທິງຊິບ. ມັນບໍ່ຮ້ອນເມື່ອສຳຜັດພາຍນອກ, ແຕ່ຊິບພາຍໃນຮ້ອນຫຼາຍແລ້ວ.
ໃນທີ່ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳວິທີການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ - "ວິທີການສ່ອງແສງເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ" ເພື່ອກຳນົດວ່າການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດີຫຼືບໍ່.
ໝາຍເຫດ: "ວິທີການສ່ອງແສງເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ" ມາຈາກບົດຄວາມ
ວິທີການສ່ອງແສງເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ:ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ໄຟ LED ເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະແສແສງສະຫວ່າງຈະຫຼຸດລົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕາບໃດທີ່ພວກເຮົາວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງແສງສະຫວ່າງຂອງໂຄມໄຟທີ່ສ່ອງແສງຢູ່ຕຳແໜ່ງດຽວກັນ, ພວກເຮົາສາມາດອະນຸມານການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ໄດ້.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລົບກວນຈາກແສງສະຫວ່າງພາຍນອກ ແລະ ຈູດໂຄມໄຟ.
ຫຼັງຈາກສ່ອງແສງແລ້ວ, ໃຫ້ເອົາເຄື່ອງວັດແສງມາວັດແທກທັນທີ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 1000 lx.
ຮັກສາຕຳແໜ່ງຂອງໂຄມໄຟ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຫຼັງຈາກເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງເພື່ອວັດແທກອີກຄັ້ງ. 500 lx ໝາຍຄວາມວ່າກະແສແສງສະຫວ່າງໄດ້ຫຼຸດລົງ 50%. ມັນຮ້ອນຫຼາຍພາຍໃນ. ຖ້າທ່ານແຕະພາຍນອກ, ມັນຍັງດີຢູ່. ມັນໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຮ້ອນຍັງບໍ່ທັນອອກມາ. ຄວາມແຕກຕ່າງ.
ຖ້າຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນ 900 lx ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 10%, ມັນໝາຍຄວາມວ່າມັນເປັນຂໍ້ມູນປົກກະຕິ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນດີຫຼາຍ.
ຂອບເຂດຂອງການນຳໃຊ້ "ວິທີການສ່ອງແສງເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ": ພວກເຮົາລະບຸເສັ້ນໂຄ້ງການປ່ຽນແປງ "ກະແສແສງສະຫວ່າງ VS ອຸນຫະພູມຈຸດຕໍ່" ຂອງຊິບທີ່ນິຍົມຫຼາຍອັນ. ຈາກເສັ້ນໂຄ້ງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າກະແສແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງຈັກ lumens, ແລະພວກເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ໂດຍທາງອ້ອມວ່າອຸນຫະພູມຈຸດຕໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈັກອົງສາເຊນຊຽດ.
ຖັນທີໜຶ່ງ:
ສຳລັບຊິບ OSRAM S5 (30 30), ກະແສແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງ 20% ເມື່ອທຽບກັບ 25°C, ແລະອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເກີນ 120°C.
ຖັນ two:
ສຳລັບຊິບ OSRAM S8 (50 50), ກະແສແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງ 20% ເມື່ອທຽບກັບ 25°C, ແລະອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເກີນ 120°C.
ຖັນທີສາມ:
ສຳລັບຊິບ OSRAM E5 (56 30), ກະແສແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງ 20% ເມື່ອທຽບກັບ 25°C, ແລະອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເກີນ 140°C.
ຖັນທີສີ່:
ສຳລັບຊິບສີຂາວ OSLOM SSL 90, ຟລັກສ໌ແສງສະຫວ່າງຕ່ຳກວ່າ 15% ເມື່ອທຽບກັບທີ່ 25°C, ແລະອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເກີນ 120°C.
ຖັນທີຫ້າ:
ຊິບ Luminus Sensus Serise, ກະແສແສງສະຫວ່າງຫຼຸດລົງ 15% ເມື່ອທຽບກັບ 25℃, ແລະອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເກີນ 105℃.
ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຮູບພາບຂ້າງເທິງ, ຖ້າຄວາມສະຫວ່າງໃນສະພາບຮ້ອນຫຼຸດລົງ 20% ຫຼັງຈາກເຄິ່ງຊົ່ວໂມງເມື່ອທຽບກັບສະພາບເຢັນ, ອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເກີນຂອບເຂດຄວາມທົນທານຂອງຊິບ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວສາມາດຕັດສິນໄດ້ວ່າລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ.
ແນ່ນອນ, ນີ້ແມ່ນກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່, ແລະທຸກຢ່າງມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ:
ແນ່ນອນ, ສຳລັບໄຟ LED ສ່ວນໃຫຍ່, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ວິທີການສ່ອງແສງເຄິ່ງຊົ່ວໂມງເພື່ອຕັດສິນວ່າມັນດີຫຼືບໍ່ພາຍໃນການຫຼຸດລົງ 20%.
ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ບໍ່? ເມື່ອເຈົ້າເລືອກໂຄມໄຟໃນອະນາຄົດ, ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່. ເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດເບິ່ງຮູບລັກສະນະຂອງໂຄມໄຟໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາທີ່ຄົມຊັດຂອງເຈົ້າເພື່ອເລືອກໂຄມໄຟ.
ເວລາໂພສ: ພຶດສະພາ-24-2024







