ရေးသားသူ- Huang ထုတ်ဝေချိန်- 17-08-2026 မူရင်း- ဆိုက်
လိုက်လျောညီထွေရှိသော LED တိပ်အလင်းရောင်သည် ခေတ်မီဗိသုကာအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံး ရုံးခန်းတာဝါတိုင်များတွင် အထပ်နိမ့်မျက်နှာကျက်အဖုံးများမှ လက်လီအရောင်းဆိုင်များတစ်လျှောက် အပြင်ပိုင်းအလင်းရောင်များအထိ၊ ဗို့အားနည်းသော LED မီးလုံးများသည် လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် MEP ဒီဇိုင်နာများမှ သန့်ရှင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် တောက်လျှောက်အလင်းရောင်ပေးစွမ်းနိုင်စေပါသည်။ သို့သော်၊ ပရောဂျက်ဆိုဒ်များသည် စက်ရုံထုတ် လည်ရိုးအရှည်များနှင့် ကိုက်ညီသော နံရံအလျားများ သို့မဟုတ် အဖုံးအတိုင်းအတာများ မပါရှိပါ။ တပ်ဆင်သူများသည် စိတ်ကြိုက် spatial အတိုင်းအတာများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက် အကွက်ထဲတွင် LED တိပ်များကို မကြာခဏ ချုံ့ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးများ ပြုလုပ်ရပါမည်။
နားလည်ရန် ဖြတ်တောက်နိုင်သော LED အကွက်များ အလုပ်လုပ်ပုံကို ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်ဗိသုကာကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ သမားရိုးကျ ပင်မ-ဗို့အားဝါယာကြိုးများနှင့် မတူဘဲ ဗို့အားနိမ့် DC LED အကွက်သည် ထပ်ခါတလဲလဲ သီးခြားလွတ်လပ်သော လျှပ်စစ်အုပ်စုများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်မျဉ်းများအပြင်ဘက်ရှိ အကွက်တစ်ခုကို ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အတွင်းပတ်လမ်းလမ်းကြောင်းကို ပျက်စီးစေပြီး မှောင်သောအပိုင်းများကို ချန်ထားပေးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ကြေးနီဂဟေပြားများကိုဖြတ်၍ တိကျစွာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်အဆက်ပြတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ခိုင်မာသောဂဟေဆော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂိတ်ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်သည် ဖြတ်နိုင်သော LED strips များ၏ အတွင်းပိုင်း Flexible Printed Circuit (FPC) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး စီးပွားဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ဂဟေဆက်ထားသော အဆစ်များနှင့် အကာမရှိသော အချိတ်အဆက်များကို အကဲဖြတ်ပြီး၊ 12V နှင့် 24V ဗို့အားကျဆင်းမှု တွက်ချက်မှုများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပြီး IP အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တပ်ဆင်မှုများအတွက် အကွက်ခတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။
ညှပ်များနှင့် ဖြတ်ပြီးနောက် LED မီးပြားသည် အဘယ်ကြောင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နေသနည်းကို နားလည်ရန်၊ အခြေခံ Flexible Printed Circuit (FPC) ခြေရာခံလမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးရပါမည်။ LED တိပ်မီးသည် ရိုးရှင်းသော single-loop series circuit မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည် မည်သည့်အချက်တွင်မဆို conductor ကို ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် circuit တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်တောက်ပြီး reel ရှိ diode အားလုံးကို ငြိမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအစား၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော LED အကွက်များသည် သီးခြားအပြိုင် circuit အပိုင်းများ၏ ထပ်ခါတလဲလဲကွင်းဆက် အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ FPC အလွှာ၏ အရှည်အပြည့်လည်ပတ်သည့် အဆက်မပြတ်ပင်မပါဝါလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ထားသော
DC Power Bus (+12V / +24V Continuous Trace)
o--------------------+--------------------+--------------------o R Current ResistorR Current ResistorR Current Resistor (LED 1) (LED 1) (LED 1) (LED 2) (LED 2) (LED 2) (LED 3) (LED 3) (LED 3) (LED 3) o---------------------------------------------------------------------+o
DC Power Bus (GND / Return Continuous Trace)
Waveform Lighting ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ LED strip lights (2026) ၏ စီးရီး-အပြိုင် အတွင်းပိုင်း သရုပ်ဖော်ပုံ ၊ အမှီအခိုကင်းသော အပိုင်းတစ်ခုစီသည် ပြီးပြည့်စုံသော၊ self-contained circuit ခွဲတစ်ခုအဖြစ် အသွင်အပြင်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော surface-mount current-limiting resistors နှင့် တွဲထားသော စီးရီးတွင် အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒ့်များစွာ ပါဝင်ပါသည်။
ပင်မအပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာကြေးနီခြေရာများသည် DC ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား (ပုံမှန်အားဖြင့် 12V DC၊ 24V DC သို့မဟုတ် 48V DC) တိပ်၏အရှည်တစ်ခုလုံးကို တပြိုင်နက်တည်း ထုတ်ပေးသည်။ diode အပိုင်းတစ်ခုစီသည် ဤပင်မဘတ်စ်ကားနှစ်ခုကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်၊ လိုင်း၏အဆုံးမှ အပိုင်းတစ်ခုကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ချုံ့ခြင်းများသည် ကျန်ရှိသော အထက်ပိုင်းအပိုင်းများသို့ ပေးပို့သည့် ထောက်ပံ့ဗို့အားကို မထိခိုက်စေပါ။
သို့သော် အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်၊ diodes များကို အစီအရီဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်-
12V DC Strips : Diode ရှေ့သို့ဗို့အား ပုံမှန်အားဖြင့် 3.0V နှင့် 3.3V အကြား LED ချစ်ပ်တစ်ခုတွင် ရှိသည်။ ကြိုးပေးခြင်းဖြင့် LEDs 3 လုံးကို ဆက်တိုက် ရှေ့သို့ ဗို့အား 9.0V မှ 9.9V ခန့်အထိ ဆက်တိုက်ကျဆင်းသွားစေသည်။ ကျန်ရှိသော 2.1V မှ 3.0V သည် forward current ကို ခန့်မှန်းခြေ 20 mA သို့ထိန်းညှိရန်အတွက် မျက်နှာပြင်-mount resistor ကိုဖြတ်ပြီး ကျဆင်းသွားပါသည်။
24V DC Strips : အစီအရီတွင် LED 6 လုံး အား ကြိုးများဖြင့် သွယ်တန်းခြင်းသည် ခန့်မှန်းခြေ 18.0V မှ 19.8V အထိ ရှေ့သို့ ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖန်တီးပေးကာ လက်ရှိ-ကန့်သတ် resistor အတွက် ကျန်ဗို့အားကို ချန်ထားပေးသည်။ 24V ဗိသုကာသည် တူညီသော wattage အတွက် 12V အကွက်တစ်ခု၏ လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးတစ်ဝက် လိုအပ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် thermal dissipation နှင့် line ဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။
COB (Chip-on-Board) အစင်းများ - COB တိပ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် phosphor ဆီလီကွန်မက်ထရစ်အောက်ရှိ FPC ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားသော ရာနှင့်ချီသော အဏုဖိုစကုပ်ပြားများဖြင့် SMD ပလပ်စတစ်အထုပ်များကို အစားထိုးသည်။ အလင်းတန်းများ ချောမွေ့နေသော်လည်း၊ COB strips များသည် 10 mm မှ 25 mm ကြားရှိသော micro-cut intervals များနှင့်အတူ တင်းကျပ်စွာထုပ်ပိုးထားသော parallel circuit အုပ်စုများကို အသုံးပြုပါသည်။
LED ချစ်ပ်များသည် ၎င်းတို့၏ရှေ့ဆက်ဗို့အား သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့် အတွင်းခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော လက်ရှိမောင်းနှင်နေသော တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးကိရိယာများဖြစ်သည်။ DC ဗို့အားကို ထိန်းမထားသော LEDs စီးရီးကွင်းဆက်သို့ တိုက်ရိုက် ပေးဆောင်ခြင်းသည် လမ်းဆုံအပူချိန် မြင့်တက်ခြင်း၊ အတွင်းခံနိုင်ရည် ကျဆင်းသွားခြင်း၊ ချစ်ပ်များ အပူလွန်ကဲပြီး မအောင်မြင်သည်အထိ အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
Surface-mount device (SMD) resistors များသည် ဖြတ်ထားသော အပိုင်းတစ်ခုစီအတွင်း တင်းကျပ်သော လက်ရှိထိန်းချုပ်မှုကို တွန်းအားပေးသည်။ ခုခံမှုတန်ဖိုး (R) ကို Ohm ၏ဥပဒေဖြင့် တွက်ချက်သည်-
R = (V source - V forward) / I ပစ်မှတ်
ဥပမာအားဖြင့်၊ 20 mA (0.02A) ကို ပစ်မှတ်ထားသော စီးရီးတွင် LED 6 လုံးပါသော 24V အကွက်တစ်ခုတွင် (V ရှေ့သို့ = 19.2V)၊
R = (24V - 19.2V) / 0.02A = 240 Ω
ဤ resistor သည် power driver မှ အနည်းငယ်ဗို့အားအတက်အကျများကို စုပ်ယူပြီး segment တစ်ခုလုံးတွင် overcurrent degradation ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
လုပ်ငန်းသုံး LED မီးလုံးတစ်ခုစီတိုင်းသည် ၎င်း၏အရှည်တစ်လျှောက် ဖြတ်တောက်သည့်ဇုန်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားပြီး ပုံနှိပ်ကတ်ကြေးသင်္ကေတများ၊ ကန့်လန့်ဖြတ်ထားသောမျဉ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် ကြေးနီပြားများဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။
သော့ယူသွားခြင်း - လွတ်လပ်သောအပြိုင်ဆားကစ်အပိုင်းတစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီး နောက်တစ်ခုစတင်သည့် ဖြတ်တောက်မှုအမှတ်အသားသည် နယ်နိမိတ်အတိအကျကို သတ်မှတ်သည်။ ဤမျဉ်းကို တိကျစွာ ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အပိုင်းနှစ်ခုစလုံး၏ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်မှုအမှတ်အသားတစ်ခုစီတွင်၊ ထုတ်လုပ်သူသည် အတွင်းပိုင်းအပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာကြေးနီခြေရာများကို အမြွှာ၊ ဘဲဥပုံပုံစံ ကြေးနီဂဟေပြားများအဖြစ် ချဲ့ထွင်သည် ။ ပုံနှိပ်ထားသော ဖြတ်မျဉ်းသည် ဤကြေးနီပြားများကို အလယ်ဗဟိုသို့ တိုက်ရိုက် ပိုင်းခြားထားသည်။
installer သည် pad ၏အလယ်တည့်တည့်ကိုဖြတ်သောအခါ-
ဖြတ်တောက်မှုသည် ဘယ်ဘက်ရှိ အပြိုင်လျှပ်စစ်အပိုင်းကို ညာဘက်ရှိ အပိုင်းနှင့် သန့်ရှင်းစွာ ပိုင်းခြားထားသည်။
ကြေးနီပြား၏ တစ်ဝက်သည် အထက်ပိုင်းအပိုင်းနှင့် တွဲဆက်နေပြီး ကျန်တစ်ဝက်မှာ မြစ်အောက်ပိုင်းအပိုင်းနှင့် တွဲနေသေးသည်။
ကျန်ရှိသော ကြေးနီဝက်အကွက်များသည် ခဲကြိုးများကို ဂဟေဆော်ရန် သို့မဟုတ် အကူမပါသော ကလစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ချည်နှောင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော သန့်ရှင်းပြီး လျှပ်ကာမပါသော သတ္တုအဆက်အသွယ်များကို ထင်ရှားစေသည်။
အပိုင်း A အပိုင်း B
[LED] [LED] [LED] [Resistor] [LED] [LED] [LED] [Resistor]
---- ခြေရာကောက် ---- Copper Pad | Copper Pad ---- Trace ---- <-- Cut Line Bisects Pad → ---- Trace ---- Copper Pad | ကြေးနီပြား ---- ခြေရာကောက် ----
နည်းပညာရှင်တစ်ဦးသည် အမှတ်အသားရှိသော ကြေးနီပြားမှ LED အကွက်တစ်ခုကို ဖြတ်လိုက်လျှင်—ဥပမာ၊ FPC ကို အပိုင်းတစ်ခုအတွင်း LEDs နှစ်ခုကြား တိုက်ရိုက်ဖြတ်တောက်ခြင်း—ထိုအပိုင်းအတွင်းရှိ စီးရီးချိတ်ဆက်မှုကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။
စီးရီးပတ်လမ်းပတ်လမ်း ပျက်သွားသောကြောင့်
Current သည် လက်ရှိ-ကန့်သတ်ခုခံအား သို့မဟုတ် ထိုအပိုင်းရှိ ကျန်ရှိသော diodes များမှတဆင့် မစီးဆင်းနိုင်ပါ။
ထိုဖြတ်ထားသောအုပ်စုအတွင်း LED 3 လုံး (12V အကွက်ပေါ်) သို့မဟုတ် LED 6 လုံး (24V အကွက်ပေါ်) သည် ချက်ချင်းမှောင်သွားပါသည်။
ပင်မပါဝါဘတ်စ်နှင့် ၎င်း၏အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုသည် မပျက်မစီးရှိနေသောကြောင့် ကျန်အစွန်းပိုင်း၏အထက်ပိုင်းသည် ပုံမှန်အတိုင်းလင်းနေပါသည်။
အနီးဆုံးတရားဝင်ကြေးနီပြားအစုံတွင် ခဲဝိုင်ယာအသစ်များကို ဂဟေဆက်သည်အထိ ရေအောက်ပိုင်းဖြတ်အပိုင်းသည် လုံးဝအားမရှိတော့ပါ။
SYA Lighting ၏ engineering breakdown တွင် မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်အတိုင်း ကြေးနီဂဟေပြားများနှင့် ညှပ်အမှတ်အသား ချိန်ညှိခြင်း (2026) ၊ ဗိသုကာအမြီးများတွင် တိပ်စတော့များ ဖြုန်းတီးခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် အလွန်သိပ်သည်းမှုမြင့်မားသော တပ်ဆင်မှုများတွင် တိကျစွာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
ဖြတ်နိုင်သော LED အကွက်တစ်ခု၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်တာရှည်ခံမှုသည် ၎င်း၏ Flexible Printed Circuit ၏ ကြေးနီအလေးချိန်ပေါ်တွင် များစွာမူတည်သည်-
1oz ကြေးနီ (35 µm အထူ) : ဝင်ခွင့်အဆင့် လုပ်ငန်းသုံး ထုတ်ကုန်များတွင် အဖြစ်များသည်။ ပါးလွှာသော ကြေးနီအလွှာသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်အား ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး မြင့်မားသော အပူထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်မှု နည်းပါးခြင်းနှင့် သံအလွန်အကျွံထိတွေ့မိပါက အလွယ်တကူ ကွဲအက်သွားနိုင်သည့် နူးညံ့သောဂဟေဆော်သည့်အလွှာများ။
2oz Heavy Copper (70 µm အထူ) - Flex Plus FPC ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အရ၊ 2oz လေးလံသော ကြေးနီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်ဘုတ်များ (FPC) (2026) သည် ကြေးနီအလေးချိန်ကို နှစ်ဆ 70 µm သို့ နှစ်ဆတိုးစေပြီး စပယ်ယာဖြတ်ပိုင်းကို နှစ်ဆတိုးစေသည်။ ၎င်းသည် အနည်းငယ်မျှသော အပူချိန်မြင့်တက်ချိန်တွင် ခြေရာများကို 4.8 A အထိ လုံခြုံစွာသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် အပူများပျံ့နှံ့မှုကို အားကောင်းစေကာ ကွင်းပြင်ဂဟေဆော်စဉ်အတွင်း အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို 50% လျှော့ချပေးသည်။
ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူတွေကြိုက်တယ်။ KEOU Lighting ၏ 13 နှစ်ကြာ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် LED ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံများသည် ၎င်းတို့၏ အနှံ့ အလွှာ 2oz လိပ်ထားသော ကြေးနီ FPC အလွှာနှစ်ခုကို အသုံးပြုထားသည်။ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ရှိ မိုးလုံလေလုံ LED မီးချောင်းများနှင့် ယာဉ်မောင်းများ ။ သာလွန်ကောင်းမွန်သော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုရှိစေရန်အတွက်
LED တိပ်မီးကို အရှည်လိုက်ဖြတ်လိုက်သည်နှင့်၊ နည်းပညာရှင်များသည် ပါဝါယာဉ်မောင်း၊ တံတားထောင့်များ၊ သို့မဟုတ် ဖြတ်ထားသောအပိုင်းများကို အဆုံးမှ အဆုံးထိ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမည်။ ပင်မချိတ်ဆက်မှုနည်းစနစ်နှစ်ခုသည် စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းကို လွှမ်းမိုးထားသည်- သံမဏိကလစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ နှင့် တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးဂဟေဆက်ခြင်း။.
အကဲဖြတ် မက်ထရစ် |
Solderless Clip / IPC ချိတ်ဆက်မှုများ |
တိုက်ရိုက်ဝါယာဂဟေ |
|---|---|---|
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား |
Mechanical spring-pressure သို့မဟုတ် Insulation Piercing Contacts (IPC)။ |
ခဲမပါသော rosin-core ဂဟေကို အသုံးပြု၍ သတ္တုနှောင်ကြိုး။ |
ဆက်သွယ်ရန် ခုခံမှု |
အလယ်အလတ်မှ အမြင့် (လမ်းဆုံတစ်ခုလျှင် 0.05 Ω မှ 0.20 Ω)။ |
အလွန်နိမ့်သော (< 0.005 Ω) အဆစ်တစ်ခု။ |
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်မှု ကန့်သတ်ချက် |
ပုံမှန်အားဖြင့် 3 A မှ 5 A တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ |
FPC ခြေရာခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် အပြည့်အစုံ (2oz ကြေးနီတွင် 8 A+ အထိ)။ |
Vibration Resistance ၊ |
HVAC တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအောက်တွင် micro-flicker ကို ခံရနိုင်သည်။ |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှု သို့မဟုတ် အပူဓာတ်ချဲ့ထွင်မှု ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို မခံနိုင်ပါ။ |
Profile & Housing Fit |
ကြီးမားသောပလပ်စတစ်အိမ်ရာ; ကျဉ်းမြောင်းသော 8 mm သို့မဟုတ် 10 mm အလူမီနီယံ extrusion များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ |
အလွန်နိမ့်သော ပရိုဖိုင်; မည်သည့်အလူမီနီယမ်မှန်ဘီလူးပရိုဖိုင်အတွင်းတွင် ချောမွေ့စွာ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ပါ။ |
အလုပ်သမား စွမ်းဆောင်ရည် |
အရှိန်အလွန်မြန်သော; အထူးပြု ဂဟေကိရိယာများ သို့မဟုတ် အပူပေးလုပ်ငန်းပါမစ် မလိုအပ်ပါ။ |
ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များ၊ ဂဟေသံများ၊ flux နှင့် အပူ-ကျုံ့သည့် ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ |
စံပြလျှောက်လွှာ |
အိမ်တွင်း လေယူလေသိမ်း အလင်းရောင်၊ တိုတောင်းသော ဖန်သားပြင် အပြေးအလွှား၊ အမြန်ဆိုက် ချိန်ညှိမှုများ။ |
မြင့်မားသောပင်လယ်အော်အကွေ့များ၊ ဆက်တိုက်စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်မှုများ၊ အပြင်ပိုင်း IP67 တပ်ဆင်မှုများ။ |
Solderless connectors များသည် သေးငယ်သော ကြေးဝါအဆက်အသွယ် prong များပါရှိသော ပလပ်စတစ်လျှပ်တစ်ပြက်သော့အိမ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဖြတ်ထားသော FPC အဆုံးကို ပိတ်လိုက်သောအခါ၊ ပခုံးများသည် ထိတွေ့ထားသော ကြေးနီပြားများ (gap-type connectors) များပေါ်သို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖိခြင်း သို့မဟုတ် အပူမရှိဘဲ လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ဝါယာကြိုးများ (IPC ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ) မှတဆင့် ထိုးဖောက်ပါသည်။
အကူမပါသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်ချိန်များကို လျှော့ချပေးသော်လည်း MEP အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်-
Pad Alignment : အမြှောင်းကို ထောင့်မှန်အတိုင်း ဖြတ်တောက်ရပါမည်။ ထွတ်လိုက် သို့မဟုတ် ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်တောက်မှုများသည် လိုင်းပေါင်းစုံ RGBW သို့မဟုတ် Tunable White strips များပေါ်တွင် ကပ်လျက်ပင်များကို အတိုချုံးကာ အဆက်အသွယ် မှားယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
လက်ရှိကန့်သတ်ချက်များ : အဆက်အသွယ်ပခုံးများသည် ဒေသအလိုက်သတ်မှတ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအပေါ် အားကိုးသည်။ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်း (> 4 A) သည် စပရိန်ကလစ် အဆက်အသွယ်မှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားခြင်းသည် ဒေသအလိုက် အပူပေးခြင်း၊ နွေဦးပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အဆက်အသွယ်ဓာတ်တိုးခြင်း နှင့် နောက်ဆုံးတွင် တုန်ခါခြင်း သို့မဟုတ် အဆစ်ချို့ယွင်းခြင်းများ ဖြစ်စေသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ - Solderless ကလစ်အိမ်များသည် တိပ်သို့ 3 မီလီမီတာ အကျယ်နှင့် အမြင့် 5 မီလီမီတာသို့ ပေါင်းထည့်သည်။ ပါးလွှာသော ဗိသုကာပညာရပ်ဆိုင်ရာ အလူမီနီယမ်ချန်နယ်များတွင်၊ ကလစ်အိမ်သည် ပလတ်စတစ် diffuser မှန်ဘီလူးကို သန့်ရှင်းစွာပိတ်ခြင်းမှ မကြာခဏ ပိတ်ဆို့ထားသည်။
တိုက်ရိုက်ဂဟေဆက်ခြင်းသည် သောင်တင်နေသောကြေးနီခဲဝါယာကြိုးနှင့် FPC ပြားကြားတွင် အမြဲတမ်းပေါင်းစပ်ထားသော ဓာတုနှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးပရောဂျက်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဗိသုကာအကာအရံများနှင့် လျှို့ဝှက်မျက်နှာကျက်များလည်ပတ်ခြင်းအတွက်၊ တိုက်ရိုက်ဂဟေဆက်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ရွှေစံနှုန်းအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
RH Strip Lighting ၏ နယ်ပယ်အကဲဖြတ်မှု ဂဟေဆက်ခြင်း နှင့် အကာမရှိသော terminal connectors (2026) သည် လယ်ကွင်း-ဂဟေဖြတ်ထားသော LED တိပ်အတွက် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို မီးမောင်းထိုးပြသည်-
Pad ပြင်ဆင်ခြင်း - ကျန်နေသော ဆီလီကွန်၊ ဆီ သို့မဟုတ် ဓာတ်တိုးမှုကို ဖယ်ရှားရန် isopropyl alcohol (IPA) ဖြင့် ထိတွေ့ထားသော ကြေးနီပြားကို သန့်ရှင်းပါ။
အဆက်အသွယ်များကို Tinning : ကြေးနီပြားပေါ်တွင် rosin flux အနည်းငယ်ကို လိမ်းပါ။ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသောသံ (320°C မှ 350°C) ကို pad ပေါ်သို့ 1 စက္ကန့်မှ 2 စက္ကန့်ကြာထိ နှိပ်ပြီး pad ပေါ်သို့ ခဲ-မပါသော ဂဟေဆော်သည့် အလုံးသေးသေးလေးကို အရည်ပျော်ပါ။ ချွတ်ထားသော ဝိုင်ယာအဆုံးကိုလည်း အလားတူ ကြိုတင်ထားပါ။
ချိတ်ဆက်ခြင်း - သံဖြူးကြိုးကို သံပြားပေါ်တင်ကာ သံထိပ်ဖျားကို 1 စက္ကန့်ကြာအောင် ဂဟေဆက်ပြီး ချောမွေ့စွာ စီးဆင်းသွားစေရန်နှင့် တောက်ပြောင်ပြီး ခိုင်မာသော ဂဟေအဆစ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် 2 စက္ကန့်ကြာအောင် ကိုင်ထားစဉ် အပူကိုဖယ်ရှားပါ။
လျှပ်ကာ - နံရံနှစ်ခုကပ်ခွာ-စီတန်းထားသော polyolefin အပူကျုံ့ပြွန်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို အဆစ်များပေါ်မှ တွန်းချပြီး ပိုးသားများကို သက်သာရာရစေပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို တံဆိပ်ခတ်ပါ။
⚠️သတိပေးချက် - FPC pad တွင် ဂဟေသံကို 3 စက္ကန့်ထက်ကြာအောင် မကိုင်ပါနှင့်။ ကြာရှည်စွာ မြင့်မားသောအပူရှိန်ကြောင့် ကြေးနီပြားကို ဆားကစ်ဘုတ်မှ အပြီးအပိုင် ထွက်သွားစေပြီး ကြေးနီပြားကို အရည်ပျော်စေပါသည်။
စီးပွားဖြစ်လိုင်းယာအလင်းရောင်များတွင် မကြာခဏစိန်ခေါ်မှုမှာ ဗို့အားကျဆင်းခြင်း ဖြစ်သည် —ခြေရာခံခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် စပယ်ယာ၏အရှည်တစ်လျှောက် DC ဗို့အား တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်မှု၏အစွန်ဆုံးတွင် ရှည်လျားသောအဆက်မပြတ်တိပ်ဖြင့်လည်ပတ်နေသော ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် မြင်သာမှိန်မှိန်၊ မညီညာသောအလင်းရောင်နှင့် အရောင်အပူချိန်ပြောင်းခြင်း (အနီရောင်/ပူနွေးသောရောင်စဉ်များဆီသို့) ကို တပ်ဆင်ပါ။
လျှပ်ကူးပစ္စည်း DC ဆားကစ်နှစ်ခုရှိ ဗို့အားကျဆင်းမှု (ΔV) ကို ဖော်မြူလာဖြင့် တွက်ချက်သည်-
ΔV = I × (2 × L × ρ / A)၊
ဘယ်မှာလဲ-
I = အမ်ပီယာ (A) တွင် စုစုပေါင်းလည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်း။
L = မီတာ (မီတာ) ဖြင့် ပြေး၏။
ρ = ကြေးနီ၏လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း (1.68 × 10⁻⁸ Ω·m)။
A = ကြေးနီခြေရာခံ၏ ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ စတုရန်းမီတာ (m²)။
Future House Store ၏ အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန် အရ သိရသည်။ ဗို့အားကျဆင်းမှု တွက်ချက်မှုများနှင့် အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်သည့် အရှည်များ (2026) ၊ စီးပွားဖြစ် တပ်ဆင်မှုများသည် အမည်ခံထောက်ပံ့ရေးဗို့အား၏ အောက်တွင် စုစုပေါင်း ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမည် 3% မှ 5% (12V စနစ်များအတွက် <0.36V ကျဆင်းခြင်း၊ 24V စနစ်များအတွက် < 0.72V ကျဆင်းမှု)။
Total Wattage (P) သည် လက်ရှိ (I) ဖြင့် မြှောက်ထားသော ဗို့အား (V) နှင့် ညီမျှသောကြောင့်၊ 12V မှ 24V အထိ လည်ပတ်နေသော ဗို့အားကို နှစ်ဆတိုးခြင်းဖြင့် တူညီသော စုစုပေါင်း lumen output အတွက် လိုအပ်သော လည်ပတ်စီးဆင်းမှုအား ထက်ဝက်လျှော့ချပေးသည်-
I₁₂V = 120W / 12V = 10A vs. I₂₄V = 120W / 24V = 5A
မျဉ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှုသည် လက်ရှိ (Pဆုံးရှုံးမှု = I⊃2; × R) နှင့် တိုးလာသောကြောင့် 24V စနစ်များသည် 75% လျော့နည်းသော ပါဝါစုပ်ယူမှု ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ 12V စနစ်များထက် FPC ကြေးနီခြေရာခံများထက်
ထို့ကြောင့်၊ အများဆုံးအကြံပြုထားသည့် ဆက်တိုက်ဖော်စပ်ထားသော ဖိဒ်အရှည်များမှာ-
12V DC LED Strips များ : အများဆုံး 5 မီတာ (16.4 ပေ) ၏ တစ်ခုတည်းသော ဖိဒ် ။ 5 m ကျော်လွန်ပါက၊ အဆုံးမှ မှိန်မှိန်သည် အမြင်အာရုံတွင် ထင်ရှားသည်။
24V DC LED Strips : အများဆုံး ဖိဒ်တစ်ခုတည်း 10 မီတာ (32.8 ပေ) .
48V DC Constant-Current Strips : မှ အများဆုံး တစ်ခုတည်း feed သည် 20 မှ 30 မီတာ (65.6 မှ 98.4 ft) အပိုင်းတစ်ခုစီအတွင်းရှိ ပေါင်းစပ်ထားသော linear IC driver ချစ်ပ်များကို အသုံးပြု၍ မျဉ်းကြောင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိစေဘဲ တူညီသောလက်ရှိကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းများသည် အမြင့်ဆုံး တစ်ကြောင်းတည်း ဖိဒ် ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်၍ အနှောင့်အယှက်မဲ့ မျဉ်းသားသည့် ပြေးလွှားမှုများ လိုအပ်သောအခါ—ဥပမာ- မီတာ 30 ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဟိုတယ် ဧည့်ခန်း cove—ကန်ထရိုက်တာများသည် ပါဝါထိုးဆေး topologies ကို အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။ ဆက်တိုက်မျဉ်းများကို လိုင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းထက်
Dual-Ended Feeding : DC ပါဝါ လည်ပတ်ခြင်းသည် 10m မှ 15m အကွာအဝေးရှိ ကန့်လန့်ဖြတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အစနှင့်အဆုံး နှစ်ခုလုံးကို ဦးတည်စေသည်။ ၎င်းသည် FPC ကြေးနီခြေရာများကိုဖြတ်၍ ပစ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ဗို့အားကိုထိန်းထားကာ FPC ကြေးနီခြေရာများမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းရမည့်အကွာအဝေးကို ထိထိရောက်ရောက် တစ်ဝက်ခွဲပေးသည်။
Parallel Trunk Bus (Home-Run Distribution) : အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်နှင့် တွဲလျက် ကြီးမားသော အတိုင်းအတာ ပင်မ DC feeder ကေဘယ်လ် (ဥပမာ၊ 14 AWG သို့မဟုတ် 16 AWG ကြေးနီဝါယာကြိုး) ကို တပ်ဆင်ခြင်း။ တိုတောင်းသော လွတ်လပ်သော LED တိပ်အပိုင်းများကို တဆက်တည်း ကျွေးရန်အတွက် ပင်မကြိုးကြိုးကို 5 မီတာ သို့မဟုတ် 10 မီတာတိုင်း ချိတ်ဆက်မှုများကို နှိပ်ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော FPC ကြေးနီပြားများမှတဆင့် စုပြုံနေသော လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြတ်သန်းခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။
စီးပွားဖြစ် LED တိပ်ကို စိုထိုင်းဆမြင့်သော မိုးလုံလေလုံပတ်ဝန်းကျင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုချောင်များ သို့မဟုတ် ပြင်ပဗိသုကာအဆောက်အအုံမျက်နှာစာများတွင် တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ နယ်ပယ်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက် ၎င်း၏ Ingress Protection (IP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် |
ဆောက်လုပ်ရေးပုံစံ |
လယ်ကွင်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ပြန်သိမ်းခြင်းနည်းလမ်း |
|---|---|---|
IP20 |
မျက်နှာပြင် SMD ချစ်ပ်များပါသော ဖရိန်ခြောက် FPC ဘုတ်။ |
ကြေးနီပြားတွင် စံကတ်ကြေးဖြင့် ဖြတ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် တံဆိပ်ခတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ |
IP65 |
မျက်နှာပြင် nano-coating သို့မဟုတ် PU/Silicon drop-glue။ |
ဆီလီကွန်အလွှာကိုဖြတ်ပါ။ ဆီလီကွန်ကပ်ပြားများကို 3 မီလီမီတာ ခြစ်ပါ။ ဂဟေဝိုင်ယာကြိုးများ; ကြားနေ RTV ဆီလီကွန်ဖော်မြူလာအပေါ်ယံအလွှာကိုသုံးပါ။ |
IP67 / IP68 |
ဆီလီကွန်အခေါင်းပေါက်/အစိုင်အခဲ extruded လက်စွပ်အပြည့်အကာ။ |
အခေါင်းပေါက်ပြွန်ဖြတ်; အတွင်းပိုင်းတိပ် 5 မီလီမီတာ ပိုတိုအောင် ချုံ့ပါ။ ဂဟေဆော်; ကြားနေ RTV silastic ကော်ထိုးသွင်း; IP အဆုံးထုပ်ပေါ်လျှော၊ ကျုံ့။ |
အကွက်ဖြတ်သည့်အခါ ရေစိုခံ IP65 သို့မဟုတ် IP67 LED တိပ်၊
Exposing Pads : ဖြတ်ထားသော ကြေးနီပြားပတ်ပတ်လည်ရှိ ထိပ်ပိုင်းဆီလီကွန်အင်္ကျီ၏ 3 မီလီမီတာမှ 5 မီလီမီတာ အကွာကို ဂရုတစိုက် ဖြတ်တောက်ထားသော ကြေးနီပြားကို အသုံးပြု၍ အရင်းခံကြေးနီခြေရာကို မထိမိစေရန် သတိပြုပါ။
ဂဟေဆော်ခြင်း - ထိတွေ့နေသောကြေးနီကို isopropyl alcohol ဖြင့် သန့်စင်ပြီး ပတ်ဒ်များသို့ တိုက်ရိုက်သောင်တင်နေသော ခဲကြိုးများကို ဂဟေဆော်ပါ။
Conformal Neutral Glue ကိုအသုံးပြုခြင်း - ဂဟေတွဲအဆစ်များနှင့် FPC အနားသတ်များပေါ်တွင် အဆင့်မြင့်၊ သံချေးတက်ခြင်းမရှိသော ကြားနေ-ကုသနိုင်သော ဆီလီကွန်တံဆိပ် (RTV silastic) ကို လိမ်းပါ။ ကြေးနီခြေရာများကို oxidize လုပ်ပြီး LED phosphor အလွှာများကို ပြိုပျက်သွားစေသည့် ကြေးနီခြေရာများကို ကုသနေစဉ်တွင် ရှာလကာရည်အငွေ့များကို ထုတ်လွှတ်သည့် အက်ဆစ်အက်ဆစ်-ကုသဆီလီကွန်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
End-Cap Crimping : အရောင်လိုက်ဖက်သော ဆီလီကွန်အဖုံးကို ကော်ထားသော အဆစ်များပေါ်တွင် ပွတ်ဆွဲပြီး လေ၀င်လေထွက်ကောင်းကာ အစိုဓာတ်မဝင်နိုင်သော တံဆိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန် နံရံနှစ်ခုကပ်ခွာ အပူကျုံ့ပြွန်ဖြင့် လုံခြုံအောင်ထားပါ။
ကိုက်ညီသော ဗိသုကာအလိုင်းနား အစုံအလင်ဖြင့် ပြည့်စုံသော specs အတွက် ရုံးခန်းအ၀င်အထွက်များ ဗိသုကာလက်ရာ LED panel မီးများ နှင့် စီးပွားဖြစ် LED downlights ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော KEOU စီးပွားဖြစ် LED အလင်းရောင်ကတ်တလောက်.
နံပါတ်၊ LED မီးချောင်းများကို ကတ်ကြေးအိုင်ကွန် သို့မဟုတ် အစက်အစက်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသော သတ်မှတ်ထားသော ကြေးနီပြားများပေါ်တွင်သာ တိုက်ရိုက်ဖြတ်ရပါမည်။ ဤသတ်မှတ်ထားသောဇုန်များအပြင်ဘက်တွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ထိုအပိုင်းအတွင်းရှိ အတွင်းစီးရီးပတ်လမ်းကို ချိုးဖျက်ပြီး 3-LED သို့မဟုတ် 6-LED အုပ်စုတစ်ခုလုံး အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
ဖြတ်ထားသော အမှတ်အသားများကြားတွင် ဖြတ်ပါက၊ ၎င်း၏ စီးရီးပတ်လမ်းပတ်လမ်း ကျိုးသွားသောကြောင့် ဖြတ်ပတ်ပတ်လည်ရှိ သီးခြား diode အုပ်စုသည် မှောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျန်သော ကြိုးများသည် အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည်။ အမှားကိုပြင်ရန်၊ ပျက်စီးနေသောအပိုင်းကို အနီးဆုံးတရားဝင်ကြေးနီပြားသို့ ပြန်ချုံ့ပြီး ထိုနေရာတွင် သန့်ရှင်းသောချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့။ တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးဂဟေဆက်ခြင်းသည် အလွန်နိမ့်သောလျှပ်စစ်ခုခံမှု (< 0.005 Ω)၊ မြင့်မားသောလက်ရှိသယ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်နှင့် HVAC တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် အပူချဲ့ထွင်ခြင်းအား အပြည့်အဝခုခံနိုင်စွမ်းရှိသော သတ္တုဗေဒနှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Solderless ကလစ်များသည် အမြန်ချိန်ညှိမှုများ သို့မဟုတ် ယာယီတပ်ဆင်မှုများအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း၊ အမြဲတမ်း စီးပွားဖြစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဂဟေဆော်ခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုထားသည်။
ဒါဟာ ဗို့အားကျဆင်းမှုကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ DC လျှပ်စီးကြောင်းသည် ရှည်လျားပြီး ပါးလွှာသော ကြေးနီ FPC ခြေရာများကို စီးဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်သည် အစွန်ဆုံးသို့ရောက်ရှိသည့် ဗို့အားကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်၊ 24V စနစ်သို့ အဆင့်မြှင့်ပါ၊ တစ်ဦးချင်းစီ ဖိဒ်လုပ်ဆောင်မှုများကို အတိုချုံ့ပါ သို့မဟုတ် ပါဝါဆေးထိုးဝိုင်ယာကြိုးထိပ်ပိုင်းကို နှစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မီးအလင်းရောင်ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ လျှပ်စစ်လက်ကားရောင်းချသူများနှင့် အင်ဂျင်နီယာကန်ထရိုက်တာများအတွက်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော LED တိပ်နှင့် လိုင်းနားကိရိယာများကို စုဆောင်းခြင်းသည် ဆိုက်လုပ်အားကို လျှော့ချရန်နှင့် အာမခံပြန်ခေါ်မှုများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
13 နှစ်ကြာ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် LED တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် KEOU Lighting သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးစျေးကွက်များအတွက် spectrum အပြည့် OEM နှင့် ODM စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်-
လေးလံသော 2oz/3oz ကြေးနီ FPC ဘုတ်များ - ဗို့အားကျဆင်းမှုအနည်းဆုံး၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအပူကိုစုပ်ယူနိုင်စေရန်နှင့် ခိုင်ခံ့သောဂဟေဆော်သည့်ဆွဲအားအတွက် နှစ်ဖက်လှိမ့်ထားသော ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
တိကျသော Binning နှင့် မြင့်မားသော CRI : SDCM < 3 COB နှင့် SMD LED strip စီးရီးအားလုံးတွင် အရောင်ညီညွတ်မှု (> 90 CRI / R9 > 50)။
စိတ်ကြိုက် Reel အရှည်များနှင့် Pigtail စည်းဝေးပွဲ- ဆိုက်ရှိ ဂဟေလုပ်သားကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် IP67 ကြိုတင်ပုံသွင်းထားသော IP-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော pigtail connectors ဖြင့် တိကျသောပရောဂျက်အချိန်ဇယားအရှည်များကို စက်ရုံမှဖြတ်တောက်ခြင်း။
ပြီးပြည့်စုံသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု - CE၊ RoHS၊ CB၊ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို စီးပွားရေး၊ ဧည့်ဝတ်ပြုမှုနှင့် လူနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
စိတ်ကြိုက်လိုင်းခွဲအလင်းရောင်၊ LED ဒရိုက်ဘာများနှင့် ဗိသုကာပစ္စည်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပါ။ KEOU Lighting ၏တရားဝင်စီးပွားဖြစ်ပေါ်တယ် သို့မဟုတ် ပရောဂျက်ကိုးကားချက်များနှင့် နမူနာပစ္စည်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။