လူကြိုက်များသော အကြောင်းအရာများ၊ အအေးပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ | မီးအိမ်တစ်လုံး၏ သက်တမ်းကို ဘာက ဆုံးဖြတ်သနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့ ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်တိုင်း စကားလုံးတစ်လုံးကို အထပ်ထပ်ပြောလေ့ရှိသည်- အာမခံ။ ဖောက်သည်တိုင်းသည် နှစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ ကွဲပြားသော အာမခံကာလကို လိုချင်ကြပြီး အချို့က ငါးနှစ်အထိ လိုချင်ကြသည်။

ဒါပေမယ့် တကယ်တော့၊ အများစုကိစ္စတွေမှာ ဖောက်သည်တွေကိုယ်တိုင်က ဒီအာမခံအချိန်ကို ဘယ်ကရလာတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်သလို၊ လူအုပ်နောက်ကို လိုက်ပြီး LED မီးတွေကို ဒီလောက်ကြာကြာ အာမခံသင့်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။

ဒီနေ့မှာ မီးခွက်တွေရဲ့ သက်တမ်းကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်သလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့ LED ကမ္ဘာထဲကို ခေါ်သွားပါမယ်။

ပထမဦးစွာ၊ LED များအကြောင်းပြောရလျှင် အသွင်အပြင်အရ၊ LED အားလုံးနီးပါးတွင် ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ရိုးရာအလင်းရင်းမြစ်များနှင့် ကွဲပြားကြောင်း တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ပါသည်။အပူစုပ်စက်။

လိုင်ပါ (၂)
လိုင်ပါ (၃)

အပူစုပ်စက်အမျိုးမျိုးသည် LED မီးချောင်းများ၏ အလှအပအတွက် မဟုတ်ဘဲ LED များ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။

ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် အရင်မီးအလင်းရောင်ရင်းမြစ်တွေမှာ ရေဒီယေတာ ရှားရှားပါးပါးပဲ သုံးစွဲကြတာလဲ၊ LED ခေတ်မှာတော့ မီးလုံးအားလုံးနီးပါးမှာ ရေဒီယေတာ သုံးစွဲကြတာလဲဆိုတာ ဖောက်သည်တွေ တွေးမိကြပါလိမ့်မယ်။

ယခင်အလင်းရင်းမြစ်များသည် အလင်းထုတ်လွှတ်ရန် အပူရောင်ခြည်ကို အားကိုးခဲ့ရသောကြောင့်၊ ဥပမာ tungsten filament မီးချောင်းများသည် အလင်းထုတ်လွှတ်ရန် အပူကို အားကိုးခဲ့ရသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အပူကို မကြောက်ကြပါ။ LED ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည် semiconductor PN junction ဖြစ်သည်။ အပူချိန် အနည်းငယ်မြင့်ပါက အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းသွားသောကြောင့် အပူပျံ့နှံ့မှုသည် LED အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

အရင်ဆုံး LED ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပုံစံကြမ်းကို ကြည့်ကြရအောင်။

အကြံပြုချက်များ : LED ချစ်ပ်သည် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ အပူထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်း PN junction ၏ အပူချိန်ကို junction temperature (Tj) အဖြစ် ရည်ညွှန်းပါသည်။

ထို့အပြင် အရေးကြီးဆုံးမှာ LED မီးချောင်းများ၏ သက်တမ်းသည် junction အပူချိန်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။

လိုင်ပါ (၄)

ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်လိုအပ်သော အယူအဆတစ်ခု- LED မီးလုံးတစ်လုံး၏ သက်တမ်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ ၎င်းသည် လုံးဝအသုံးမပြုနိုင်ဟု မဆိုလိုသော်လည်း LED မီးအထွက်နှုန်း ၇၀% သို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် '၎င်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီ' ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆကြသည်။

အထက်ပါပုံမှ မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ junction အပူချိန်ကို 105°C တွင် ထိန်းချုပ်ထားပါက LED မီးခွက်၏ luminous flux သည် LED မီးခွက်ကို နာရီပေါင်း 10,000 ခန့်အသုံးပြုသောအခါ 70% အထိ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ junction အပူချိန်ကို 60°C ခန့်တွင် ထိန်းချုပ်ထားပါက ၎င်း၏အလုပ်လုပ်ချိန်သည် နာရီပေါင်း 100,000 ခန့်ရှိပြီး luminous flux သည် 70% အထိ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ မီးခွက်၏သက်တမ်းသည် 10 ဆ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။

နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကျွန်ုပ်တို့ အများဆုံးကြုံတွေ့ရတာက LED ရဲ့သက်တမ်းက ၅၀,၀၀၀ နာရီဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်တော့ junction အပူချိန်ကို ၈၅°C မှာ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါ ရရှိတဲ့ဒေတာတစ်ခုပါ။

LED မီးချောင်းတွေရဲ့ သက်တမ်းမှာ junction အပူချိန်က အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတာကြောင့် junction အပူချိန်ကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ မီးချောင်းက အပူကို ဘယ်လို ပျံ့နှံ့စေလဲဆိုတာ အရင်ကြည့်ရအောင်။ အပူပျံ့နှံ့စေတဲ့ နည်းလမ်းကို နားလည်ပြီးရင် junction အပူချိန်ကို ဘယ်လို လျှော့ချရမလဲဆိုတာ သဘာဝအတိုင်း သိလာပါလိမ့်မယ်။

မီးလုံးတွေက အပူကို ဘယ်လို ပျံ့နှံ့စေသလဲ။

ပထမဦးစွာ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၏ အခြေခံနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြစ်သည့် လျှပ်ကူးခြင်း၊ အပူစီးကူးခြင်းနှင့် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းတို့ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရေဒီယေတာ၏ အဓိက ပို့လွှတ်လမ်းကြောင်းများမှာ လျှပ်ကူးခြင်းနှင့် အပူကူးခြင်း အပူပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် သဘာဝအပူကူးခြင်းအောက်တွင် အပူရောင်ခြည်အပူပျံ့နှံ့ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

အပူလွှဲပြောင်းမှု၏ အခြေခံမူများ-

စီးကူးမှု: အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် အပူသည် ပူနွေးသောအပိုင်းမှ အေးသောအပိုင်းသို့ ဖြတ်သန်းသွားပုံ။

အပူစီးကူးမှုကို သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

① အပူပျံ့နှံ့ပစ္စည်းများ၏ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း

② အပူပျံ့နှံ့မှုဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူခံနိုင်ရည်

③ အပူလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစား

ရောင်ခြည် အပူချိန်မြင့် အရာဝတ္ထုများက အပူကို အပြင်ဘက်သို့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်သည့် ဖြစ်စဉ်။

အပူရောင်ခြည်ကို သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

① ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလတ်စား၏ အပူခံနိုင်ရည် (အဓိကအားဖြင့် လေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်)

② အပူရောင်ခြည်ပစ္စည်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ (ယေဘုယျအားဖြင့် မှောင်သောအရောင်များသည် ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ဖြာထွက်သော်လည်း၊ အမှန်တကယ်တွင် ရောင်ခြည်လွှဲပြောင်းမှုသည် အထူးအရေးကြီးခြင်းမရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မီးခွက်၏ အပူချိန်သည် အလွန်မြင့်မားခြင်းမရှိပြီး ရောင်ခြည်သည် အလွန်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်)

လိုင်ပါ (၆)
လိုင်ပါ (၇)

အပူပေးစက်: ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အရည်စီးဆင်းမှုဖြင့် အပူလွှဲပြောင်းသည့် နည်းလမ်း။

အပူစီးကူးခြင်းကို ထိခိုက်စေသော အချက်များက အဘယ်နည်း။

① ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုနှင့် အမြန်နှုန်း

② အရည်၏ သီးခြားအပူစွမ်းရည်၊ စီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းနှင့် ပမာဏ

LED မီးလုံးများတွင် အပူစုပ်စက်သည် မီးလုံး၏ ကုန်ကျစရိတ်၏ အများစုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ရေတိုင်ကီ၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပစ္စည်းများနှင့် ဒီဇိုင်းသည် လုံလောက်စွာ မကောင်းပါက မီးလုံးတွင် ရောင်းချပြီးနောက် ပြဿနာများစွာ ရှိလိမ့်မည်။

သို့သော်၊ တကယ်တော့၊ ဒါတွေက ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေသာဖြစ်ပြီး အခုက အဓိကအာရုံစိုက်ရမယ့်အချိန်ပါ။

စားသုံးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မီးအိမ်ရဲ့ အပူပျံ့နှံ့မှုကောင်းမကောင်း ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။

အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ junction temperature test လုပ်ဖို့အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို အသုံးပြုခြင်းပါပဲ။

သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပစ္စည်းကိရိယာများသည် သာမန်လူများအတွက် အကန့်အသတ်ရှိနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျန်ရှိသည်မှာ အပူချိန်ကို သိရှိရန် မီးအိမ်ကို ထိသည့် ရိုးရာအကျဆုံးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုရန်သာ ဖြစ်သည်။

ထို့နောက် မေးခွန်းအသစ်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ပူတယ်လို့ ခံစားရတာ ပိုကောင်းလား၊ မပူဘူးလား။

ရေတိုင်ကီကို ထိလိုက်တဲ့အခါ ပူနေရင် လုံးဝမကောင်းဘူး။

ရေတိုင်ကီက ထိကြည့်ရုံနဲ့ ပူနေရင် အအေးပေးစနစ် ချို့ယွင်းနေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေတိုင်ကီမှာ အပူစွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်း မလုံလောက်ဘူး၊ ချစ်ပ်အပူကို အချိန်မီ မစွန့်ထုတ်နိုင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အပူထိရောက်စွာ စွန့်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဧရိယာ မလုံလောက်ဘူး၊ ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းမှာ ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိနေတယ်။

မီးလုံးကိုယ်ထည်က ထိဖို့မပူရင်တောင် ကောင်းတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။

LED မီးလုံးသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေသည့်အခါ ကောင်းမွန်သော ရေဒီယေတာတွင် အပူချိန်နိမ့်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အေးသောရေဒီယေတာသည် ကောင်းမွန်သောရေဒီယေတာတစ်ခု မဟုတ်ပါ။

ချစ်ပ်က အပူအများကြီး မထုတ်ပေးဘူး၊ ကောင်းကောင်း စီးဆင်းနိုင်တယ်၊ အပူကို လုံလောက်စွာ စွန့်ထုတ်နိုင်တယ်၊ လက်ထဲမှာ ကိုင်ရတာလည်း အရမ်းပူတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ ဒါက အအေးပေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုပါ၊ "အားနည်းချက်" တစ်ခုတည်းက ပစ္စည်းအနည်းငယ် အလဟဿဖြစ်တာပါပဲ။

အောက်ခံအောက်ခံအောက်မှာ မသန့်ရှင်းမှုတွေရှိနေပြီး အပူစုပ်ကန်နဲ့ ကောင်းကောင်းထိတွေ့မှုမရှိရင် အပူက အပြင်ကို လွှဲပြောင်းမသွားဘဲ ချစ်ပ်ပေါ်မှာ စုပုံနေပါလိမ့်မယ်။ အပြင်ဘက်မှာ ထိကြည့်ရင် မပူပေမယ့် အတွင်းပိုင်းက ချစ်ပ်က အရမ်းပူနေပါပြီ။

ဒီနေရာမှာ အပူပျံ့နှံ့မှုကောင်းမကောင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် "နာရီဝက်ကြာ အလင်းရောင်နည်းလမ်း" ဆိုတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို အကြံပြုချင်ပါတယ်။

မှတ်ချက်- "နာရီဝက်ကြာ အလင်းရောင်ပေးသည့် နည်းလမ်း" သည် ဆောင်းပါးမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။

နာရီဝက် မီးထွန်းညှိနည်း-ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းက ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ LED junction အပူချိန်တက်လာတာနဲ့အမျှ luminous flux လျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် တူညီတဲ့အနေအထားမှာ ထွန်းလင်းနေတဲ့ မီးလုံးရဲ့ အလင်းရောင်ပြောင်းလဲမှုကို တိုင်းတာသရွေ့ junction အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။

ပထမဦးစွာ ပြင်ပအလင်းရောင် မနှောင့်ယှက်သော နေရာကို ရွေးချယ်ပြီး မီးအိမ်ကို မီးထွန်းပါ။

မီးထွန်းပြီးသည်နှင့် အလင်းမီတာတစ်ခုကို ချက်ချင်းယူပြီး တိုင်းပါ၊ ဥပမာ 1000 lx ပါ။

မီးခွက်နှင့် အလင်းပေးမီတာ၏ အနေအထားကို မပြောင်းလဲထားပါ။ နာရီဝက်ကြာပြီးနောက် အလင်းပေးမီတာကို အသုံးပြု၍ ထပ်မံတိုင်းတာပါ။ 500 lx ဆိုသည်မှာ အလင်းအား 50% ကျဆင်းသွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင် အလွန်ပူနေပါသည်။ အပြင်ဘက်ကို ထိလိုက်လျှင်ပင် အဆင်ပြေနေဆဲဖြစ်သည်။ အပူမထွက်သေးဟု ဆိုလိုသည်။ ကွာခြားချက်။

တိုင်းတာထားတဲ့တန်ဖိုးက 900 lx ဖြစ်ပြီး အလင်းရောင်က 10% သာ ကျဆင်းသွားရင် ပုံမှန်ဒေတာဖြစ်ပြီး အပူပျံ့နှံ့မှု အလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။

"နာရီဝက် အလင်းရောင်နည်းလမ်း" ၏ အသုံးချမှုအတိုင်းအတာ- အသုံးများသော ချစ်ပ်များစွာ၏ "luminous flux VS junction temperature" ပြောင်းလဲမှုမျဉ်းကွေးကို ကျွန်ုပ်တို့ စာရင်းပြုစုပါသည်။ ဤမျဉ်းကွေးမှ luminous flux မည်မျှကျဆင်းသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်ပြီး junction အပူချိန် မည်မျှစင်တီဂရိတ်မြင့်တက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကော်လံတစ်:

လိုင်ပါ (8)

OSRAM S5 (30 30) ချစ်ပ်အတွက်၊ တောက်ပမှုစီးဆင်းမှုသည် ၂၅°C နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀% ကျဆင်းသွားပြီး ချိတ်ဆက်မှုအပူချိန်သည် ၁၂၀°C ကျော်သွားခဲ့သည်။

ကော်လံ two:

လိုင်ပါ (၉)

OSRAM S8 (50 50) ချစ်ပ်အတွက်၊ တောက်ပမှုစီးဆင်းမှုသည် ၂၅°C နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀% ကျဆင်းသွားပြီး junction အပူချိန်သည် ၁၂၀°C ကျော်သွားသည်။

ကော်လံသုံး:

လိုင်ပါ (၁၀)

OSRAM E5 (56 30) ချစ်ပ်အတွက်၊ တောက်ပမှုစီးဆင်းမှုသည် ၂၅°C နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀% ကျဆင်းသွားပြီး junction အပူချိန်သည် ၁၄၀°C ကျော်သွားသည်။

ကော်လံလေး:

လိုင်ပါ (၁၁)

OSLOM SSL 90 အဖြူရောင်ချစ်ပ်အတွက်၊ တောက်ပမှုစီးဆင်းမှုသည် ၂၅°C ထက် ၁၅% လျော့နည်းပြီး junction အပူချိန်သည် ၁၂၀°C ကျော်သည်။

ကော်လံငါး:

လိုင်ပါ (၁၂)

Luminus Sensus Serise ချစ်ပ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသောကြောင့်၊ အလင်းဖြာထွက်မှုသည် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၅% ကျဆင်းသွားပြီး ချိတ်ဆက်မှုအပူချိန်သည် ၁၀၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။

လိုင်ပါ (၁၃)

အထက်ပါပုံများမှ မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ပူသောအခြေအနေတွင် အလင်းရောင်သည် အအေးအခြေအနေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နာရီဝက်အကြာတွင် ၂၀% ကျဆင်းသွားပါက junction အပူချိန်သည် ချစ်ပ်၏ ခံနိုင်ရည်အကွာအဝေးကို အခြေခံအားဖြင့် ကျော်လွန်နေပါသည်။ အအေးပေးစနစ်သည် အရည်အချင်းမပြည့်မီဟု အခြေခံအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။

ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက အများစုကိစ္စဖြစ်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အရာအားလုံးမှာ ခြွင်းချက်တွေရှိပါတယ်။

ဟုတ်ပါတယ်၊ LED အများစုအတွက် ၂၀% ကျဆင်းမှုအတွင်း ကောင်းမကောင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ နာရီဝက်ကြာ အလင်းရောင်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

သင်လေ့လာပြီးပြီလား။ အနာဂတ်မှာ မီးခွက်တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အာရုံစိုက်ရပါမယ်။ မီးခွက်တွေရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ကြည့်ရုံနဲ့တင် မပြီးဘဲ သင့်ရဲ့ ထက်မြက်တဲ့ မျက်လုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး မီးခွက်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ-