Πριν ξεκινήσετε το σημερινό θέμα του's, αφήστε τον's not"δεν κάνει επιχειρήσεις σωστά", αφήστε τον's να ρίξει μια ματιά στο διαδικασία παραγωγής λαμπτήρων φθορισμού LED:
Προς το παρόν, η παραγωγή των φώτων LED πρέπει πρώτα να περάσει από αυστηρό προγραμματισμό υπολογιστή, να φτιάξει τον πίνακα φωτός και μετά να εισέλθει στη γραμμή συναρμολόγησης του εργαστηρίου συναρμολόγησης. Δεν θα ξεκινήσουμε τις λεπτομέρειες.
Όλοι έχουν μια τέτοια εμπειρία ζωής. Οι λάμπες LED που μόλις αγοράστηκαν είναι πάντα φωτεινές, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα, πολλές λάμπες θα γίνονται όλο και πιο σκούρες. Γιατί οι λαμπτήρες LED έχουν τέτοια διαδικασία;
Σήμερα θα σε πάω να μάθεις! Για να καταλάβουμε γιατί τα φώτα LED σας γίνονται πιο σκούρα, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε έναν επαγγελματικό όρο αποσύνθεσης φωτός LED.
Η εξασθένηση του φωτός LED σημαίνει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα που ανάβει το LED, η ένταση φωτός του θα είναι χαμηλότερη από την αρχική ένταση φωτός και δεν μπορεί να ανακτηθεί, δηλαδή το μειωμένο τμήμα ονομάζεται εξασθένηση φωτός LED.

/Γράφημα αποσύνθεσης φωτός/
Τα φώτα LED γίνονται πιο σκούρα καθώς χρησιμοποιούνται επειδή τα φώτα LED έχουν φαινόμενο αποσύνθεσης φωτός.
Η αποσύνθεση του φωτός των προϊόντων λαμπτήρων LED είναι η εξασθένηση του φωτεινού σήματος κατά τη μετάδοση. Σε αυτό το στάδιο, τα προϊόντα LED που κατασκευάζονται από μεγάλους παγκόσμιους κατασκευαστές LED έχουν διαφορετικούς βαθμούς φωτεινής αποσύνθεσης. Τα LED υψηλής ισχύος έχουν επίσης φωτεινή αποσύνθεση, η οποία σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία. Καθορίζεται από το τσιπ, τον φώσφορο και την τεχνολογία συσκευασίας. Επί του παρόντος, η αποσύνθεση του φωτός των λευκών LED στην αγορά είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην πορεία προς τον πολιτικό φωτισμό.
Η διάσπαση του φωτός αναφέρεται γενικά στη φωτεινή ροή του. Όταν η επιφάνεια του φωτοευαίσθητου τυμπάνου φορτίζεται, καθώς το φορτίο συσσωρεύεται στην επιφάνεια του φωτοευαίσθητου τυμπάνου, το δυναμικό συνεχίζει να αυξάνεται και τελικά φτάνει στο"κορεσμός" δυναμικό, το οποίο είναι το υψηλότερο δυναμικό. Το δυναμικό της επιφάνειας θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Γενικά, το δυναμικό κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι χαμηλότερο από αυτό το δυναμικό. Αυτή η διαδικασία φυσικής μείωσης του δυναμικού με την πάροδο του χρόνου ονομάζεται"σκοτεινή αποσύνθεση" επεξεργάζομαι, διαδικασία. Όταν το φωτοευαίσθητο τύμπανο σαρώνεται και εκτίθεται, η σκοτεινή περιοχή (αναφερόμενη στην επιφάνεια του φωτοαγωγού που δεν ακτινοβολείται από το φως) εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία σκοτεινής αποσύνθεσης. η φωτεινή περιοχή (αναφερόμενη στην επιφάνεια του φωτοαγωγού του τμήματος που ακτινοβολείται από το φως) η πυκνότητα του φορέα στο φωτοαγώγιμο στρώμα αυξάνεται γρήγορα. Η αγωγιμότητα αυξάνεται γρήγορα, σχηματίζοντας μια φωτοαγώγιμη τάση, το φορτίο εξαφανίζεται γρήγορα και το επιφανειακό δυναμικό του φωτοαγωγού μειώνεται επίσης γρήγορα. Ονομάστε το"ελαφριά αποσύνθεση".
Είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα φώτα LED να γίνονται πιο σκούρα καθώς χρησιμοποιούνται. Εκτός από την αποσύνθεση του φωτός, οι λόγοι που μπορούν να κάνουν τα φώτα LED να χαμηλώνουν δεν είναι τίποτα άλλο από τα ακόλουθα δύο σημεία.
1. Η μονάδα δίσκου είναι κατεστραμμένη:
Τα σφαιρίδια λαμπτήρων LED απαιτούν χαμηλή τάση DC (κάτω από 20V), αλλά το συνηθισμένο μας δίκτυο είναι υψηλής τάσης AC (AC 220V). Για να μετατραπεί η ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο στην ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται τα σφαιρίδια του λαμπτήρα, μια συσκευή που ονομάζεται"Τροφοδοσία ρεύματος σταθερού ρεύματος LED" απατείται.
Θεωρητικά, εφόσον οι παράμετροι του προγράμματος οδήγησης' ταιριάζουν με την πλακέτα σφαιριδίων της λάμπας, μπορεί να τροφοδοτείται συνεχώς και να χρησιμοποιείται κανονικά. Το εσωτερικό μέρος του προγράμματος οδήγησης είναι πιο περίπλοκο, οποιαδήποτε αστοχία συσκευής (όπως πυκνωτής, ανορθωτής κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσει αλλαγή της τάσης εξόδου, η οποία θα προκαλέσει μείωση της φωτεινότητας της λάμπας.
Η βλάβη του προγράμματος οδήγησης είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος βλάβης σε λαμπτήρες LED και συνήθως μπορεί να επιλυθεί μετά την αντικατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
2. Η λυχνία LED έχει καεί:
Το ίδιο το LED είναι ένας συνδυασμός σφαιριδίων λαμπτήρα ένα προς ένα, εάν ένα ή μέρος τους δεν είναι φωτεινό, αναπόφευκτα θα κάνει ολόκληρο το λαμπτήρα να θαμπώνει. Τα σφαιρίδια του λαμπτήρα συνδέονται γενικά σε σειρά και μετά παράλληλα - έτσι εάν καεί ένα σφαιρίδιο λαμπτήρα, μια παρτίδα σφαιριδίων λαμπτήρα μπορεί να μην ανάψει.
Υπάρχουν εμφανείς μαύρες κηλίδες στην επιφάνεια του καμένου σφαιριδίου του λαμπτήρα, βρείτε το, συνδέστε ένα καλώδιο στο πίσω μέρος του και βραχυκυκλώστε το. ή αντικαταστήστε ένα νέο σφαιρίδιο λαμπτήρα για να λύσετε το πρόβλημα.
Το LED καίγεται περιστασιακά, μπορεί να είναι σύμπτωση. Εάν καίγεται συχνά, πρέπει να ληφθεί υπόψη το πρόβλημα του οδηγού - μια άλλη εκδήλωση αποτυχίας του οδηγού είναι το κάψιμο των σφαιριδίων του λαμπτήρα.
Γιατί αναβοσβήνει η λυχνία LED; Ποιος είναι ο λόγος που τρεμοπαίζει η λυχνία LED; . .
Υπάρχει ένας πυκνωτής στον οδηγό της λυχνίας LED, ο οποίος μπορεί να γίνει κατανοητός ως μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μικρής χωρητικότητας: όταν το ρεύμα διέρχεται από τον πυκνωτή, ο πυκνωτής θα συνεχίσει να φορτίζει - αφού φορτιστεί πλήρως, ο πυκνωτής θα απελευθερώσει όλα τα αποθηκευμένα ηλεκτρικά ενέργεια ταυτόχρονα.
Το φως LED τρεμοπαίζει, το οποίο ανήκει στην τελευταία περίπτωση: το φως σβήνει κατά τη φόρτιση του πυκνωτή - επειδή το εσωτερικό ρεύμα του πυκνωτή είναι μικρό, η ταχύτητα φόρτισης είναι πολύ αργή, οπότε μπορείτε να δείτε ότι το φως σβήνει με το γυμνό μάτι. Όταν ο πυκνωτής είναι πλήρως φορτισμένος, απελευθερώνει ηλεκτρική ενέργεια ταυτόχρονα και ανάβει τη λάμπα. Αλλά λόγω της μικρής ποσότητας αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας, το φως θα σβήσει πολύ γρήγορα - επαναλαμβανόμενη φόρτιση και αποφόρτιση, το γυμνό μάτι μπορεί να δει το φως να τρεμοπαίζει.
Όταν η λάμπα είναι σε κανονική χρήση, δεν φαίνεται τρεμόπαιγμα, επειδή το ρεύμα που περνάει από τον πυκνωτή είναι μεγάλο και η ταχύτητα φόρτισης είναι εξαιρετικά γρήγορη.
Λοιπόν, τι θα προκαλέσει ένα μικρό ρεύμα να ρέει μέσα στον πυκνωτή; Το πρώτο είναι επειδή η ποιότητα του πυκνωτή δεν είναι καλή - ένας πυκνωτής υψηλής ποιότητας έχει πολλή αποθηκευμένη ισχύ και το μικροσκοπικό ρεύμα στο κύκλωμα δεν είναι αρκετό για να αποθηκεύσει ενέργεια στον πυκνωτή. Ο μέσος εκκινητής είναι μόνο περίπου 20 γιουάν και το κόστος των πυκνωτών υψηλής ποιότητας είναι πιθανώς περισσότερο από 20 γιουάν.
Επιπλέον, μπορούμε επίσης να ξεκινήσουμε από την πηγή των μικροσκοπικών ρευμάτων.
Δυνατότητα 1: Διακόπτης για έλεγχο της ουδέτερης γραμμής
Ο διακόπτης ελέγχει το ουδέτερο καλώδιο, πράγμα που σημαίνει ότι το ζωντανό καλώδιο συνδέεται απευθείας με το φως (πυκνωτής). Το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υψηλές δυνατότητες. Εάν υπάρχει χαμηλό δυναμικό στη γραμμή αυτή τη στιγμή, θα σχηματιστεί μια διαφορά δυναμικού - ένα άλλο όνομα για τη διαφορά δυναμικού, που ονομάζεται τάση. Είναι' Είναι απλώς ότι η διαφορά δυναμικού αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρότερη από αυτή των 220 V. Όταν εφαρμόζεται τάση στον πυκνωτή, θα δημιουργηθεί ένα ασθενές ρεύμα.

Σωστή καλωδίωση μονού διακόπτη ελέγχου

Σωστή σύνδεση διπλού ελέγχου

Επομένως, η απευθείας σύνδεση του ενεργού καλωδίου με το ηλεκτρικό φως θα προκαλέσει αναπόφευκτα το λαμπάκι LED να τρεμοπαίζει. Αυτό είναι ένα κατασκευαστικό πρόβλημα και δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από την αλλαγή της κατεύθυνσης της μηδενικής γραμμής πυρός.
Δυνατότητα 2: Η ουδέτερη γραμμή είναι ζωντανή
Αν και τα δύο άκρα της λάμπας (πυκνωτής) συνδεθούν στη γραμμή μηδέν μηδενικού δυναμικού, θα πάνε όλα καλά; Καθόλου! Το ουδέτερο καλώδιο είναι εύκολο να φορτιστεί - ειδικά το ουδέτερο καλώδιο ενός ηλεκτρικού φωτός. Κυρίως επειδή ο διακόπτης φώτων είναι πολύ αναξιόπιστος.
Η ποιότητα της εσωτερικής δομής του τρέχοντος διακόπτη φώτων είναι πολύ ανησυχητική. Εάν η απόσταση μεταξύ του ακροδέκτη του ουδέτερου καλωδίου είναι πολύ κοντά, η μόνωση δεν είναι κατάλληλη, κ.λπ., μπορεί να προκαλέσει τη φόρτιση του ουδέτερου καλωδίου της ηλεκτρικής λάμπας. Αν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να ανοίξετε τον διακόπτη που έχετε συνδέσει στο σπίτι σας και να τον δοκιμάσετε με ένα ηλεκτρικό στυλό. Θεωρητικά, όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, μόνο το τερματικό Firewire μπορεί να ανάψει το ηλεκτρικό στυλό. Αλλά στην πραγματική χρήση, το τερματικό που είναι συνδεδεμένο στη γραμμή μηδέν (γραμμή λαμπτήρα) μπορεί επίσης να ανάψει το ηλεκτρικό στυλό κατά πάσα πιθανότητα.
& #39; Είναι απλώς ότι οι περισσότεροι διακόπτες, ακόμα κι αν η ουδέτερη γραμμή είναι ενεργή, έχουν σχετικά χαμηλή τάση, η οποία δεν αρκεί για να δημιουργήσει ρεύμα στη γραμμή. Αλλά αν η μόνωση είναι λίγο χειρότερη, το ρεύμα που δημιουργείται είναι ελαφρώς μεγαλύτερο και ο πυκνωτής θα φορτιστεί.
Ένα άλλο σημείο: όταν ο διακόπτης έχει ενδεικτική λυχνία, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει όταν σβήσει το φως. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ασθενές ρεύμα - αυτό το μέρος του ρεύματος θα ρέει μέσω του πυκνωτή και θα αποθηκευτεί από τον πυκνωτή. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να επιλυθούν με την αντικατάσταση ενός διακόπτη καλύτερης ποιότητας χωρίς ενδεικτική λυχνία.
Δυνατότητα 3: Ηλεκτρισμός επαγωγής
Εάν υπάρχουν πολλά καλώδια γύρω από τον πυκνωτή, όταν λειτουργούν άλλα καλώδια, θα παραχθεί ηλεκτρισμός επαγωγής κοντά στον πυκνωτή - μία πρόταση εξηγεί τον λόγο για τον ηλεκτρισμό επαγωγής: δύο αγωγοί τοποθετούνται παράλληλα για να σχηματίσουν έναν νέο πυκνωτή.
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε απώλεια όταν αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση. Υπάρχουν δύο λύσεις αυτή τη στιγμή:
1) Αντικαταστήστε την ηλεκτρική λάμπα με μια λάμπα φθορισμού ή μια λάμπα πυρακτώσεως.
2) Συνδέστε ένα πηνίο ρελέ 220 V σε σειρά με τη μίζα της λυχνίας LED. Χρησιμοποιήστε το πηνίο για να καταναλώσετε την επαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το κύκλωμα.






