ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳ ລັບພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແມ່ນຫຍັງ?

ຄື້ນຂອງຫລອດໄຟທີ່ ນຳ ພາແມ່ນ ເໝາະ ສຳ ລັບການເຕີບໃຫຍ່, ອອກດອກ, ແລະພືດທີ່ເກິດ. ດອກໄມ້ແລະດອກໄມ້ໃນລົ່ມທົ່ວໄປຈະໃຫຍ່ຂື້ນແລະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕາມເວລາ, ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍແມ່ນການຂາດການເຊື່ອມສານແສງສະຫວ່າງ. ການ irradiation ແສງສະຫວ່າງຂອງ LED ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຍືດອາຍຸການອອກດອກແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດອກໄມ້. ການ ນຳ ໃຊ້ລະບົບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິ ກຳ ເຊັ່ນ: ເຮືອນແກ້ວ, ເຮືອນແກ້ວແລະສິ່ງ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ, ໃນມື ໜຶ່ງ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຂາດແສງແດດເຮັດໃຫ້ລົດຊາດຂອງ ໝາກ ເລັ່ນຫຼຸດລົງ, ແຕງແລະເຮືອນແກ້ວອື່ນໆ, ອີກດ້ານ ໜຶ່ງ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອນກະຈົກຜັກ ໜາວ ກ່ອນທີ່ຈະແລະຫຼັງຈາກງານບຸນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການປູກຝັງນອກລະດູ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດທີ່ສາມາດຖືກ ກຳ ນົດໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານສະເລ່ຍ, ແມ່ນແຕ່ກະແສໄຟຟ້າຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ມີຜົນກະທົບ ໜ້ອຍ ຕໍ່ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານ. ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ໃນຕົວແປງຂັ້ນຕອນລົງ, a peak-to-peak ripple current equal to the DC output current increases the total power loss by no more than 10%. ຖ້າລະດັບການສູນເສຍດ້ານເທິງສູງເກີນຄາດ ໝາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກະແສໄຟຟ້າ AC ປັດຈຸບັນຈາກການສະ ໜອງ ພະລັງງານຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດລົງເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດແລະຊີວິດປະຕິບັດການຄົງທີ່. ກົດລະບຽບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງຊີວິດແມ່ນວ່າຊີວິດຂອງຜູ້ປະສານງານແບບສອງເທົ່າ ສຳ ລັບທຸກໆຄົນ 10 ອຸນຫະພູມ Celsius ຫຼຸດລົງໃນອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດ. ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ, ການອອກແບບສ່ວນໃຫຍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕໍ່າກວ່າເນື່ອງຈາກການສະກັດກັ້ນ inductor. ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນລະດັບສູງສຸດຂອງ LED ຈະບໍ່ເກີນອັດຕາການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດ.

ໃນເວລາທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນຕອນ, ໄຟ LED ມັກຈະເຮັດກະແສໄຟຟ້າ AC ripple ແລະ DC ໃນປະຈຸບັນຂອງ inductor ອີງຕາມການຈັດແຈງຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຄັດເລືອກ. ນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມກວ້າງຂອງ RMS ຂອງກະແສໄຟໃນ LED ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານຂອງມັນ. ໃນທາງນີ້, ອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດທີ່ສາມາດເພີ່ມຂື້ນແລະຊີວິດການບໍລິການຂອງ LED ມີຜົນກະທົບທີ່ ສຳ ຄັນ. ຖ້າພວກເຮົາຕັ້ງຄ່າ 70% ຂອບເຂດຈໍາກັດຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງເປັນຊີວິດຂອງ LED ໄດ້, ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ LED ຈະເພີ່ມຂື້ນຈາກ 15,000 ຊົ່ວໂມງຢູ່ 74 ອົງສາເຊນຊຽດເຖິງ 40,000 ຊົ່ວໂມງຢູ່ 63 ອົງສາເຊນຊຽດ. ການສູນເສຍພະລັງງານໄຟ LED ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໂດຍການຄູນຄວາມຕ້ານທານຂອງ LED ໂດຍກະແສໄຟຟ້າ RMS ບວກກັບໄລຍະເວລາສະເລ່ຍຂອງກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ ໜ້າ.

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານໄຟ LED ມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍຫຼາຍກ່ວາຂອບເຂດເປີດ LED (the white LED’s opening voltage threshold is about 3.5V Above this threshold, ກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາໃນຮູບແບບຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນທາງບວກ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າໄຟ LED ເປັນແຫລ່ງແຮງດັນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຊຸດ, ດ້ວຍ ຄຳ ເຕືອນທີ່ວ່າຕົວແບບນີ້ມີປະສິດທິພາບໃນເວລາດຽວກັນກັບ DC DC ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້. ຖ້າກະແສ DC ໃນກະແສໄຟ LED ປ່ຽນໄປ, ຈາກນັ້ນຄວາມຕ້ານທານຂອງແບບ ຈຳ ລອງກໍ່ຄວນປ່ຽນແປງເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກະແສການເຮັດວຽກ ໃໝ່. ໃນກະແສທາງບວກຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, ກະຈາຍໄຟຟ້າໃນ LED ເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນ, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຕໍ່ແລະການຂັດຂວາງແບບເຄື່ອນໄຫວ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຕ້ອງ ຄຳ ນຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ ກຳ ນົດຄວາມກີດຂວາງຂອງ LED.

ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ປັບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ເພື່ອຂັບ LED, ແລະກະແສໄຟຟ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍ່ ຄຳ ນຶງເຖິງແຮງດັນໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກ່ວາການພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫລອດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແບດເຕີລີ່ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານ.


ຄຳເຕືອນ: ພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງ array offset ກ່ຽວກັບຄ່າຂອງ type bool in /www/wwwroot/www.htl-lighting.com/wp-content/themes/medical-blueshark/inc/shortcodes/share_follow.php ຢູ່ໃນເສັ້ນ 41