ပробလမ်းတွေရှိတဲ့အခါ ကြားနိုင်ပါသည်။

အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

စကိုဝပ်သည့် COB LED မော်နီတာများသည် အလင်နည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မြင်စေမှုအတွေ့အကြုံကို မည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း။

2026-08-14 07:36:48
စကိုဝပ်သည့် COB LED မော်နီတာများသည် အလင်နည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မြင်စေမှုအတွေ့အကြုံကို မည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း။

COB LED နည်းပညာ - အလင်နည်းပါးသောအခြေအနေတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အားသောင်းများ

ခီပ်အိုင်းဘော့ဒ် နည်းပညာသည် အလင်ထုတ်လုပ်သည့် ဒိုင်ယော့ခ်များကို စုပုံမှုတစ်ခုတည်းပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အလင်ထုတ်လုပ်သည့် မျက်နှာပုံတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ အများအားဖြင့် အသုံးပေးသည့် မျက်နှာပုံများတွင် အလင်ထုတ်လုပ်သည့် အမှတ်အသားများသည် အကွာအဝေးများဖော်ပေးပါသည်။ သို့သော် COB နည်းပညာတွင် အမှတ်အသားများကြား အကွာအဝေးများကို လုံးဝဖျေက်ပေးသည်။ အလင်နည်းပါးသောအခြေအနေများတွင် အကွာအဝေးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အလင်များကို ဖြ рассеятьပေးပြီး အလင်အဝိုင်းများကို ဖန်တီးပေးကာ အသေးစိတ်များကို မှုန်ဝါးစေသည်။ အလင်ထုတ်လုပ်သည့် အမှတ်အသားများကို ဆက်စပ်မှုရှိသည့် အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် အမှတ်အသားများမပါသည့် အလင်ထုတ်လုပ်မှုများကို ဖန်တီးပေးပြီး အလင်များသည် အပူအများကြီးမရှိဘဲ ညီမျှစွာထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အလင်ထုတ်လုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် အသေးစိတ်များကို အနီးကပ်မှ ကြည့်ရှုသည့်အခါတွင်ပါ ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အတွင်းပိုင်းရှိ အလင်ပုံပေါ်မှ ပုံပေါ်မှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အလင်များသည် နည်းပါးသည့်အခါတွင် အရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

ခုန်စီးသည့် ခုပ်ကို ဘုတ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် နည်းပညာ၏ အနက်ရောင်အဆင့်များသည် ဒီဇိုင်းနှစ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်မှုမှ အစပျော်သည် - မှောင်နေသည့် အနက်ရောင် ပရင်တ်စ်ကာကူးတ်ဘုတ် အခြေခံပါတ်စ်နှင့် ပစ်စယ်လ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီး အလင်းပြန်မှုမရှိသည့် အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွှာများကြားတွင် မှောင်နေသည့် ဆောလ်ဒါ ဆက်သွယ်မှုများ၊ ကွာဟခြင်းများ သို့မဟုတ် အလင်းပြန်မှုရှိသည့် မျက်နှာပြင်များ မရှိသောကြောင့် ပြသမှုသည် အသုံးမပြုသည့်အခါ အမှန်တကယ် တစ်သမတ်တည်းသည့် အနက်ရောင်ကွက်ကို ပေးပါသည်။ ဤအစီအစဥ်သည် အလင်းထွက်မှုကို တားဆီးပါသည်နှင့် အလွန်နည်းပါသည့် အလင်းပြန်မှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ်စယ်ခွဲထားသည့် နည်းပညာများထက် အများအများကြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် မှီခိုအခြေခံသည့် ကွဲပြားမှုကို ရရှိပါသည်။ အလင်းနည်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နောက်ခံသည် အနက်ရောင်သို့ ယုံကြည်စွာ ပေါ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလင်းရောင်များသည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်နှင့် အနောက်တွေးမှုများကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ အလွှာသည် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင် အနက်ရောင်အဆင့်ကို ရှည်လျားစွာ တိကျစွာ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ အလင်းနည်းသည့် အခြေအနေများတွင်ပါ မျက်နှာပြင်၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

တိက်တိက်သိရှိနိုင်သည့် မြင်သာသည့် တိုးတက်မှုများ - ကွဲပြားမှု၊ အရောင်တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုနှင့် အလင်းအတိုင်းအတာ ထိန်းချုပ်မှု

ချစ်ပ် အော်န် ဘုတ် ဖွဲ့စည်းမှု၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အက advantage များသည် အလင်းအားနည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထူးခြားသော ကွာခြားမှုကို တိုက်ရိုက်ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ပစ်စယ်ကြား အကွာအဝေးများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် အလင်းဖြန့်ကြေးမှုနှင့် အလင်းထွက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဤသည်များသည် မျက်နှာပုံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ကိရိယာများ၏ အဓိက အားနည်းချက်များဖြစ်သည်။ ၃၀ လပ်စ်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်မှုများတွင် ချစ်ပ် အော်န် ဘုတ် မော်နီတာတစ်ခုသည် စတေးတစ်ခု ကွာခြားမှု ၁၂၇၀၀၀ အထိ ၁ အထိ ရရှိခဲ့ပြီး ထိုနှိုင်းယှဉ်မှုတွင် ရှေးဟောင်း ပုံစံများသည် ၄၅၀၀ အထိ ၁ သာ ရရှိခဲ့သည်။ ဤ ဆယ်မျော်သော တိုးတက်မှုသည် အမှန်တကယ်သော အမည်းရောင်ကို ပုံဖော်နိုင်ခြင်းမှ အစပျော်သည်။ မတ်တပ် အမည်းရောင် အခြေခံများသည် အလင်းများကို စုပ်ယူပေးပြီး တစ်သောင်းတည်းသော အဖုံဖော်မှု အလွှာသည် အတွင်းပိုင်း အလင်းပြန်ခြင်းများကို နှိပ်ကုန်းပေးသည်။ ၅၀ လပ်စ်အောက်တွင်ပါ ကွာခြားမှုသည် ၁၀၀၀၀၀ အထိ ၁ ထက် မျှော်မှီနေပြီး အလင်းပေါ်မှုများ သို့မဟုတ် ဟေလို ဖော်မှုများမရှိဘဲ အရှယ်အများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ဤကွာခြားမှုသည် မှန်ကန်သော အလင်းနည်းနည်းသော ပုံဖော်မှုကို အဓိကထားသော မှန်မှန်ကန်ကန် ပြသမှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုအခန်းများနှင့် အိမ်သုံး ရုပ်ရှင်ခန်းမများတွင် အရေးကြီးသည်။

ထို့အပါအဝင်၊ အလင်းအားနည်းသည့်အခါတွင် အရောင်အတိအကျမှုကို ချိပ်ဆက်ထားသောချစ်ပ် (chip on board) ဖြင့် ထိန်းသောင်းနေခြင်းသည် ချစ်ပ်နှင့် အခြေခံမျက်နှာပဲကြား တိုက်ရိုက်အလင်းရောင်ချိပ်ဆက်မှုနှင့် အတိအကျညှိထားသော ဖော်စပ်အလွှာတွင် အခြေခံပါသည်။ ထိုသို့သော အလွှာသည် ပုံမှန်ပြသမှုပေါ်နာများတွင် ဘက်လွဲမှုကြောင့် အရောင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေသည့် မိုက်ခရို-လင့်စ်များ၏ အပြောင်းအလဲကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ မြင်ကွင်းမှုပေါ်နာများကို တိကျစွာ တိုင်းတာသည့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ စမ်းသပ်မှုများတွင် ချစ်ပ်နှင့် အခြေခံမျက်နှာပဲကို တိုက်ရိုက်ချိပ်ဆက်ထားသည့် ပြသမှုပေါ်နာသည် စတံဒါဒ်အတိုင်း ၁၆၀ ဒီဂရီ အလျားလိုက်မြင်ကွင်းထောင်မှုထောင်မှုအတွင်း ကန္ဒယ်လာ စတုရန်းမီတာ ၈၀ တွင် အရောင်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော အရောင်ပြောင်းလဲမှုသည် အလားတူအခြေအနေများတွင် ပုံမှန်မျက်နှာပဲပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ပြသမှုပေါ်နာများထက် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထိုအခြေခံအားဖော်မှုသည် ညအချိန်တွင် အဖြူရောင်များ အောက်စိုက်နှင့် အရောင်များ ပုံမှန်အတိုင်း မှန်ကန်စွာ ထိန်းသောင်းနေစေပါသည်။ ၉၅ ရှုံးသည့်အထက် အလင်းအား တစ်သေးတစ်ညီမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဤနည်းပညာသည် အလင်းအားနည်းသည့် အခြေအနေများတွင် မျက်စိများကို မကြာခဏ မောပါသည့် ပုံရောင်ခြင်းများကို ပေးစေပါသည်။

စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်မှု လုပ်ဆောင်ချက် ပုံမှန် မျက်နှာပဲပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ပြသမှုပေါ်နာ မတ်တ်မှုအောက် အက်ခ်ရှန် ချစ်ပ်နှင့် အခြေခံမျက်နှာပဲကို တိုက်ရိုက်ချိပ်ဆက်ထားသည့် ပြသမှုပေါ်နာ
မျက်နှာပဲပေါ်တွင် အလင်းရောင် အပြုမှု အလင်းရောင်ကို မှန်ကဲ့သို့ ပြန်လည်ထွက်ပေးပါသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အလင်းကို ညီညာစွာ ဖြန့်ကြူးပေးခြင်းနှင့် рассеяние
အလင်းထုတ်ရှိသည့် အရင်းအမြစ်၏ အပြုအမှု ပုံရိပ်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ အလင်းပြသခြင်း အလင်းပြသမှုနှင့် မှိန်းမှိန်းမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း
ကြည့်ရှုသူ၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု မျက်စိကို ပိုမိုပင်ပန်းစေခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းမှုကို မြင့်မားစေခြင်း အေးမော်သက်သော ကြည့်ရှုမှုနယ်ပယ်ကို ဖန်တီးပေးခြင်း
ကွဲပြားမှုနှုန်း ၅၀ လပ်စ်အောက် ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၅၀၀ မှ ၁ အထိ အတိုင်းအတာတွင် ရှိသည် အမှောင်ရောင်နက်နက်များဖြင့် ၁၀၀၀၀၀ မှ ၁ အထိ ကျော်လွန်သည်

လူသားအား အလွန်အကောင်းဆုံး အကျိုးကျေးဇူးများ။ မျက်စိမေးမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှုမှု အဆင်ပေါင်းမှု တိုးမြှင့်ခြင်း

အလင်နည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မျက်စိမေးမှုကို ဖြစ်စေသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများထဲတွင် အလင်ပေါ်တွင် အလင်ပုံစံဖော်မှု (specular glare) သည် ပါဝင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မျက်နှာပုံဖော်မှု ကိရိယာများကို မျက်နှာပုံဖော်မှု မျက်နှာပုံပေါ်တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိပြီး အလင်ပုံစံဖော်မှုများကို အသုံးပြုသည့်အတွက် အလင်ပုံစံဖော်မှုများသည် အလင်အားဖြင့် မှန်ကဲ့သို့ အလင်ပုံစံဖော်မှုများကို ဖော်ပေးသည်။ Chip on board ဖော်မော်လာများတွင် အသုံးပြုသည့် မှုန်မှုန်သော အမည်းရောင် မျက်နှာပုံဖော်မှုများသည် အလင်ကို ပုံစံဖော်မှုများအဖြစ် မဟုတ်ဘဲ အလင်ကို ဖြ рассеять လုပ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန်အလင်ပုံစံဖော်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလင်ပုံစံဖော်မှုများကို ၆၈ ရှုံးသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်စိမှ ပုံစံဖော်မှုများကို အများကြီး ပြောင်းလဲပေးရနှင့် မျက်စိမှ ပုံစံဖော်မှုများကို အများကြီး ပြောင်းလဲပေးရသည့် အများကြီးသော အလင်ပုံစံဖော်မှုများကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားအား အလွန်အကောင်းဆုံး အလင်ပုံစံဖော်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွန်အကောင်းဆုံး အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှုမှု အဆင်ပေါင်းမှုကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။

f3b762b89c9bbba66886601b3c8730e2.png

အလင်နည်းနည်းသာရှိသည့်အခြေအနေတွင် အနီးကပ်မှ ကြည့်ရှုရာတွင် နေရာနှင့်အချိန်နှင့်ဆိုင်သော အလင်အမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ chip on board ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလင်အတိုင်းအတာကို ချောမွေ့စွာ ညှိပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလင်အလွန်များသည့်နေရာများ (hot spots) သို့မဟုတ် အလင်နည်းသည့်နေရာများ (dark patches) များကြောင့် မျက်စိဖြင့်မြင်ရသည့် ပုံရှုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပ alongside အဆင့်မြင့် driver unit များသည် မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သည့် အနက်အထိ မျှော်လင့်ထားသည့် အလင်တုန်ခါမှုနှုန်း (flicker output) ကို အလွန်နိမ့်ကောင်းနိမ့်ကောင်း ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များနှင့် အခြားအင်္ဂါရပ်များကူးစက်ပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် ခန္တာကိုယ်အတွင်းမှ ဖိစီးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ မျက်စိအသုံးပုံသည် အေးဆေးပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည့်အတိုင်း ရှည်လျားစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထူးသဖြင့် command centers၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရှုပ်မှုများကို စစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြုသည့် နေရာများ (medical imaging suites) နှင့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် နေရာများ (creative workspaces) တွင် တိကျမှုနှင့် သက်တောင်းသက်သာမှုတို့ကို အတွေ့အကြုံပေးနိုင်ပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

  1. Chip on board နည်းပညာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ထိုနည်းပညာသည် surface-mounted technology နှင့် မည်သည့်အားဖေးသော ကွာခြားချက်ရှိပါသနည်း။

    ချစ်ပ်အော်န်ဘုတ် ဆိုသည်မှာ ဒိုင်ယုဒ်ချစ်ပ်များကို အလင်းထုတ်လုပ်သည့် မျက်နှာပုံတစ်ခုလုံးကို ဖန်တီးရန် အခြေခံမျက်နှာပုံပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် အသုံးပြုမှုအတွက် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ချစ်ပ်-အော်န်-ဘုတ် နည်းပညာဖြစ်သည်။ မျက်နှာပုံများကို မျက်နှာပုံပေါ်တွင် မျက်နှာပုံများကြား အကွာအဝေးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် အလင်းအမျှတ်များကို ဖန်တီးပေးပြီး အလင်းအပူများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

  2. အလင်းနည်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ချစ်ပ်အော်န်ဘုတ် နည်းပညာသည် အဘယ့်ကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သနည်း။

    ဤနည်းပညာသည် အနက်ရောင်အဆင့်များကို နက်ရှိုင်းစေပြီး အတွင်းပိုင်း အလင်းပြန်ချိန်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ အလင်းပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် မှုန်ထောင်းသည့် အမျှတ်များကို ဖန်တီးပေးပြီး အလင်းနည်းသည့် အခြေအနေများတွင်ပါ အလွန်မြင့်မားသည့် အလင်းနှုန်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။

  3. ချစ်ပ်အော်န်ဘုတ် ဒီဇိုင်းသည် မျက်စိများကို ပင်ပန်းစေခြင်းကို မည်သို့လျော့နည်းစေသနည်း။

    ချစ်ပ်အော်န်ဘုတ် မျက်နှာပုံများသည် မှုန်ထောင်းသည့် အနက်ရောင်မျက်နှာပုံများကို အသုံးပြုပြီး အလင်းပြန်ချိန်များကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် အလင်းနှုန်းများကို လျော့နည်းစေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားကို လျော့နည်းစေကာ အချိန်ကြာမျော်နှုန်းများအတွက် မျက်စိများကို အဆင်ပေးသည်။

  4. ချစ်ပ်အော်န်ဘုတ် နည်းပညာသည် အရောင်များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသလား။

    ဟုတ်ပါသည်။ ချစ်ပ်မှ စူဘ်စထရိတ်သို့ တိုက်ရိုက် အလင်းရောင်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စံချိန်သတ်မှတ်ထားသော ဖော်စပ်ခြင်းတို့သည် အများကြီးသော မျက်နှာပေါ်မှ မျက်စိဖွင့်နေသည့် ထောင်လှားမှုများတွင် အရောင်အသောင်းမှန်ကန်မှုကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။ ထို့ပြင် အလင်းနည်းနည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရှေးရိုးစွဲ ပနဲလ်ဒီဇိုင်းများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

ပတ်သက်သော ရှာဖွေမှု