ເລກທີ 92, ຖະໜົນຟູໂຈູ, ເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງຊູຊູ, ເມືອງຈູໂຈວ, ແຂວງອານຮູຍ, ປະເທດຈີນ +86-13656213974 [email protected]

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວໆນີ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ເບີໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ແຜ່ນ PC ໃຊ້ເປັນແຜ່ນກະຈາຍແສງໃນໄຟ LED ແນວໃດ?

2026-04-03 09:53:00
ແຜ່ນ PC ໃຊ້ເປັນແຜ່ນກະຈາຍແສງໃນໄຟ LED ແນວໃດ?

ເຕັກໂນໂລຢີແຜ່ນພັດທະນາຈາກພັດສະດຸ Polycarbonate ໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳດ້ານໄຟສະຫວ່າງ ໂດຍໃຫ້ວິທີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການກະຈາຍແສງໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປົກຄຸມໄຟ LED. ເມື່ອຜູ້ຜະລິດອອກແບບຜະລິດຕະພັນໄຟ LED, ພວກເຂົາເຈົ້າເຈີບກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນ: ການປ່ຽນຊິບ LED ທີ່ເປັນແຫຼ່ງແສງຈຸດດຽວ ໃຫ້ເປັນແສງທີ່ກະຈາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຕໍ່ຕາ. ແຜ່ນ Polycarbonate (PC) ແມ່ນເປັນສ່ວນຫຼັກທາງດ້ານການເຮັດວຽກຂອງແຜ່ນກະຈາຍແສງ, ເຊິ່ງປ່ຽນແສງຈາກໄຟ LED ທີ່ແຂງກະດ້າງໃຫ້ເປັນແສງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ນ່າອົບອຸ່ນ ເຊິ່ງບັນລຸທັງມາດຕະຖານດ້ານຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມປະສິດທິຜົນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງວັດສະດຸນີ້ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄຸນສົມບັດດ້ານອົບຕິກ, ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນ, ແລະ ຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສຳລັບການກໍ່ສ້າງເຄື່ອງປົກຄຸມໄຟ LED ໃນສະໄໝໃໝ່ ໃນທຸກໆດ້ານ: ການໃຊ້ງານໃນບ້ານ, ດ້ານການຄ້າ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.

ການນຳໃຊ້ແຜ່ນ PC ໃນແຜ່ນກະຈາຍແສງຂອງທ້ອງຟ້າໄຟ LED ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສັບສົນຂອງວິທະຍາສາດວັດຖຸ, ວິສະວະກຳດ້ານແສງ, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານການຜະລິດ. ການເຂົ້າໃຈວ່າແຜ່ນ PC ສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ໃນບົດບາດນີ້ໄດ້ແນວໃດ ຕ້ອງມີການສຶກສາຄຸນສົມບັດການສົ່ງຜ່ານແສງ, ວິທີການປິ່ນປົວໜ້າພຽງ, ເຕັກນິກການບູລະນາການເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງ, ແລະ ຂໍ້ດີດ້ານປະສິດທິພາບເທີບຽບກັບວັດຖຸອື່ນໆ. ການສຶກສາຢ່າງລະອຽດນີ້ເປີດເຜີຍເຖິງເຫດຜົນທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ພັລິໄຄຣເບເຕີ (polycarbonate) ໄດ້ກາຍເປັນວັດຖຸທີ່ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ໃນການອອກແບບໄຟ LED ປະຈຸບັນ, ວິທີການທີ່ຜູ້ຜະລິດເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຂອງມັນມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເພື່ອຄວາມຕ້ອງການການກະຈາຍແສງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະ ຄວາມພິຈາລະນາດ້ານເຕັກນິກທີ່ຊີ້ນຳການເລືອກແລະການປຸງແຕ່ງແຜ່ນ PC ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຟ້າໄຟ.

photobank.jpg

ເຄື່ອງຈັກດ້ານແສງຂອງແຜ່ນ PC ໃນການກະຈາຍແສງ

ຄຸນສົມບັດການສົ່ງຜ່ານແລະການກະຈາຍແສງ

ໃບພັດ PC ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງແຜ່ຢ້າງເທົ່າທຽມກັນໄດ້ຜ່ານກົລະໄຕການກະຈາຍທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ເຊິ່ງຈະຈັດແຈງແສງສະຫວ່າງ LED ທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງເຂັ້ມຂົ້ນໃຫ້ກາຍເປັນຮູບແບບທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນປົກກະຕິໃນລະດັບຈຸລະພາກ ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາກັບຟ໋ອຕົນທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນໃບພັດ. ເມື່ອແສງສະຫວ່າງ LED ເຂົ້າໄປໃນໜ້າເນື້ອໃບພັດ PC, ຟ໋ອຕົນຈະປະທັບກັບຄວາມບໍ່ເປັນປົກກະຕິເລັກນີ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເບນໄປໃນທິດທາງຕ່າງໆ ແທນທີ່ຈະເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເປັນເສັ້ນຕົງ. ຜົນກະຈາຍນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຫັນໄດ້ຂອງແຫຼ່ງແສງຈຸດ LED ແຕ່ລະຈຸດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງແສງສະຫວ່າງໂດຍລວມໄວ້, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຢ່າງສະດວກສະບາຍຕໍ່ການເບິ່ງ.

ອັດຕາການຜ່ານແສງຂອງແຜ່ນ PC ໂດຍທົ່ວໄປຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ 85% ຫາ 92% ຂື້ນກັບຄວາມໜາ ແລະ ການປິ່ນປົວເທື້ອຜິວ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປິດທັບໄຟ (lampshade) ໂດຍທີ່ການຜະລິດແສງສູງສຸດເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ຕ່າງຈາກຕົວແຈກແສງທີ່ທຶບທັງໝົດ (completely opaque diffusers) ທີ່ດູດຊຶມພະລັງງານແສງໃນປະລິມານຫຼາຍ, ແຜ່ນ PC ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການຜ່ານແສງ ແລະ ການແຈກແສງ. ວັດຖຸນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແສງຜ່ານໄດ້ພໍສົມຄວນ ແລະ ພ້ອມທັງການກະຈາຍແສງຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອກຳຈັດແສງຈ້າງທີ່ຮຸນແຮງ (harsh glare) ແລະ ແຈ້ງຈຸດຮ້ອນຂອງ LED (LED hotspots) ທີ່ເຫັນໄດ້. ຄວາມສົມດຸນດ້ານ quang ນີ້ຖືກວັດແທກແລະປະລິມານດ້ວຍການວັດແທກຄ່າການຜ່ານທັງໝົດ (total transmission), ອັດຕາຄວາມຂຸ່ນ (haze percentage), ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຄວາມສະຫວ່າງ (luminance uniformity), ເຊິ່ງເປັນພາລາມິເຕີທີ່ວິສະວະກອນດ້ານໄຟສັນເລີງ (lighting engineers) ກຳນົດຢ່າງລະອຽດເວລາເລືອກແຜ່ນ PC ສຳລັບການອອກແບບເຄື່ອງປິດທັບໄຟເປັນພິເສດ.

ເທັກນິກການປິ່ນປົວເທື້ອຜິວເພື່ອເພີ່ມການແຈກແສງ

ຜູ້ຜະລິດເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດການແຜ່ກະຈາຍທຳມະຊາດຂອງແຜ່ນ PC ດີຂຶ້ນຜ່ານວິທີການປິ່ນປົວໜ້າພ້ອມທີ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງປ່ຽນແປງລັກສະນະການປະຕິກິລິຍາກັບແສງ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍການເຮັດເປັນລາຍເລັກໆ (texturing) ສ້າງຮູບແບບຈຸລະພາກໃນໜຶ່ງຫຼືທັງສອງໜ້າຂອງແຜ່ນ ເພື່ອເພີ່ມມຸມການກະຈາຍແລະຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການແຜ່ກະຈາຍ. ວິທີການເຮັດເປັນລາຍເລັກໆທີ່ນິຍົມໃຊ້ມີດັ່ງນີ້: ການກັດດ້ວຍເຄມີ (chemical etching), ການປັ້ມຮູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ (mechanical embossing), ແລະ ການພົ່ນທราย (sandblasting) ໂດຍແຕ່ລະວິທີຈະໃຫ້ຜົນການແຜ່ກະຈາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການກັດດ້ວຍເຄມີສ້າງຄວາມຂຸ່ນເລັກໆທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງສຸ່ມ ເຊິ່ງໃຫ້ຜົນການແຜ່ກະຈາຍທີ່ນຸ້ມນວນ ແລະ ມີລັກສະນະທຳມະຊາດ, ໃນຂະນະທີ່ການປັ້ມຮູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກສ້າງຮູບແບບເລືອກໄດ້ທີ່ມີລັກສະນະເລขาຄະນິດ ເຊິ່ງສາມາດອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການການຈັດສົ່ງແສງທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງປັບແສງ LED.

ເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງ ໃບ PC ປະສິດທິພາບການແຜ່ກະຈາຍໃນເຄື່ອງປິດທັບໄຟ. ຜູ້ຜະລິດນຳໃຊ້ຊັ້ນວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເປີດເຜີດເປັນພິເສດເພື່ອປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດດ້ານແສງຂອງໜ້າເນື້ອພື້ນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົລະມີຂອງແຜ່ນຫຼຸດລົງ. ຊັ້ນຫຸ້ມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ຊ່ວຍໃນການແຜ່ກະຈາຍແສງ, ສານຕ້ານການເຫັນແສງຈ້າ (anti-glare), ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ປ່ຽນຄ່າດັດແປງດັ້ງ (refractive index) ເພື່ອຄວບຄຸມການກະຈາຍແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວິທີການຫຸ້ມນີ້ມີຂໍ້ດີໃນການຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແຜ່ນ PC ທີ່ຊັດເຈນທຳມະດາ ແລ້ວຈຶ່ງເພີ່ມຄຸນສົມບັດການແຜ່ກະຈາຍເປັນຂະບວນການທີສອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລູກຄ້າສຳລັບຜະລິດຕະພັນໄຟ LED.

ຂໍ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມໜາ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ

ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນ PC ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການແຜ່ກະຈາຍແລະຄວາມເໝາະສົມດ້ານໂຄງສ້າງສຳລັບການຜະລິດຫຼອດໄຟ. ແຜ່ນທີ່ບາງກວ່າ, ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ໃນຊ່ວງ 0.5mm ຫາ 2mm, ສະເໜີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີເລີດສຳລັບການອອກແບບຫຼອດໄຟທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນເສັ້ນປະກົດ ແລະໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍທີ່ຄ່ອນຂ້າງປານກາງ. ເມື່ອແສງ LED ຜ່ານວັດສະດຸທີ່ບາງກວ່າ, ມັນຈະຖືກກະຈາຍຫຼາຍໆຄັ້ງໆ ເລີຍເຮັດໃຫ້ແສງສ່ອງຜ່ານໄປຢ່າງຄ່ອນຂ້າງຕັ້ງຕົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຸນລັກສະນະນີ້ກໍເປັນຂໍ້ດີໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການແສງສ່ອງອອກຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງຄົງເຮັດໃຫ້ແສງຈາກຈຸດ LED ນຸ້ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ. ຜູ້ຜະລິດມັກຈະລະບຸໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນ PC ທີ່ບາງກວ່າສຳລັບຫຼອດໄຟທີ່ເປັນເຄື່ອງປະດັບ ໂດຍທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຮູບຮ່າງມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບປະສິດທິພາບດ້ານແສງ.

ປະເພດຂອງແຜ່ນ PC ທີ່ໜາກວ່າ, ມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 2 ມມ ເຖິງ 6 ມມ, ສະຫຼຸບຜົນການແຈກຢາຍແສງທີ່ເດັ່ນຊັດເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງແສງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍໃນວັດສະດຸ. ເມື່ອຟອຕອນເດີນທາງຜ່ານຄວາມເລິກຂອງວັດສະດຸທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມັນຈະເກີດການກະຈາຍຫຼາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຈກຢາຍແສງເປັນເອກະພາບຢ່າງສົມບູນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນທີ່ໜາກວ່າເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການຂັບໄລ່ຈຸດແສງ LED ອອກຢ່າງສົມບູນ, ເຊັ່ນ: ແຜ່ນເທິງເຮືອນທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງ ແລະ ແສງສະຫຼາດເຊີງທຸລະກິດທີ່ມີອຳລັງສູງ. ປະລິມານວັດສະດຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມແໜ້ນຂອງໂຄງສ້າງດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຂອງທີ່ກັ້ນແສງສາມາດມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງການໂຄງສ້າງຮອງຮັບທີ່ສັບສົນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການປະກອບງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດນ້ຳໜັກທັງໝົດຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ວິທີການບູລະນາການໃນການຜະລິດທີ່ກັ້ນແສງ LED

ການຂຶ້ນຮູບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສ້າງຮູບປະກົດ

ການຂື້ນຮູບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນເປັນວິທີຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການຂື້ນຮູບແຜ່ນ PC ໃຫ້ເປັນຮູບປະສົມສາມມິຕິຂອງເຄື່ອງປັບແສງ LED. ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຜ່ນຈົນເຖິງອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນນຸ່ມຕົວ (softening temperature) ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ປະມານ 150-160°C, ໂດຍທີ່ວັດສະດຸຈະກາຍເປັນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມຊັດເຈນຂອງແສງ ຫຼື ຄຸນສົມບັດການແຈກຢາຍແສງ. ຜູ້ຜະລິດຈະໃຊ້ຄວາມກົດດັນສຸຍາ (vacuum pressure), ຄວາມກົດດັນອາກາດບວກ (positive air pressure), ຫຼື ເຄື່ອງມືຂື້ນຮູບທາງກົກ (mechanical forming tools) ເພື່ອດຶງແຜ່ນ PC ທີ່ຮ້ອນແລ້ວໃຫ້ລົງໄປເທິງ ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຂື້ນຮູບ (molds) ເຊິ່ງກຳນົດຮູບຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງເຄື່ອງປັບແສງ. ຄວາມສາມາດໃນການຂື້ນຮູບນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດພື້ນຜິວທີ່ມີລັກສະນະຄົດເຄືອນທີ່ສັບສົນ, ຮູບກົນ (conical shapes), ເທິງຮູບເປັນເລື່ອມ (spherical domes), ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ອອກແບບເປັນພິເສດສຳລັບສະຖາປັດຕະຍະກຳ ເຊິ່ງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຖ້າໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ແຂງແຮງ.

ຂະບວນການຂື້ນຮູບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັກສາຄຸນສົມບັດການແຜ່ກະຈາຍແສງຂອງໜ້າປີ໊ດຂອງແຜ່ນ PC ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດປ່ຽນແປງເນື້ອເທິງຂອງໜ້າປີ໊ດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການເບື່ອນຮູບຮ່າງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດດ້ານອົບຕິກ. ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນປິດທີ່ມືອາຊີບໃຊ້ອຸປະກອນຂື້ນຮູບທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີການຈັດເວລາວຟັງຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທຸກໆການຜະລິດ. ແຜ່ນຂອງແຜ່ນ PC ທີ່ຖືກຂື້ນຮູບແລ້ວຈະຖືກຕັດໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດສຸດທ້າຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວດ້ານຂອງແຜ່ນຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເสรີມເຊັ່ນ: ການຂັດເງົາ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈາກໄຟ, ຫຼື ການປິດດ້ານດ້ວຍຝາປິດປ້ອງກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການຈັດການ ແລະ ລັກສະນະທີ່ເປັນມືອາຊີບໃນການປະກອບແຜ່ນປິດ LED ສຳເລັດຮູບ.

ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະການປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ

ການບັນຈຸແຜ່ນດີຟູເຊີ PC ເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງຂອງທີ່ປິດຫຼອດ LED ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສາມາດຮັບມືກັບຄຸນສົມບັດການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸ ໃນເວລາທີ່ຍັງຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ງານເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ: ກະດຸກເຊື່ອມ, ຊ່ອງເຊື່ອມ ແລະ ແຖບຮັກສາ ແມ່ນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຊ່ອງຫຼືຮ່ອງທີ່ໃຊ້ຈັບແຜ່ນດີຟູເຊີ PC ໃນສ່ວນຂອງແຖບຂອງແຜ່ນ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເคลື່ອນທີ່ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການແ cracks ອັນເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ (thermal cycling) ເມື່ອ LED ຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະ ເຢັນລົງໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກ. ການອອກແບບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຈະຕ້ອງແຈກຢາຍແຮງການຈັບ (clamping force) ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງເສັ້ນປະມົວນຂອງແຜ່ນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຈຸດທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງເກີນໄປ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເສື່ອມສະຫຼາຍໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ນັກອອກແບບທີ່ປິດຄຸມໄຟມັກຈະເພີ່ມຊີລິໂຄນຫຼືວັດສະດຸກັນຊອກຢູ່ລະຫວ່າງແຖບ PC ແລະ ແຖບເຫຼັກ ຫຼື ແຖບພາສຕິກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍໂອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຫ້ນ້ອຍລົງອີກ. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເປັນສ່ວນຕໍ່ຕໍ່ກັນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຮັດຈາກຢາງຊີລິໂຄນ ຫຼື ຢາງທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ເປັນ thermoplastic elastomers ເຊິ່ງໃຫ້ທັງການກັນຊອກທາງກົນ ແລະ ການປິດຜົນທາງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອປ້ອງກັນສ່ວນປະກອບ LED ຂ້າງໃນຈາກຝຸ່ນ ແລະ ຄວາມຊື້ນ. ວິທີການປະກອບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດຂອງທີ່ປິດຄຸມໄຟ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ງານ ໂດຍອຸປະກອນໄຟສຳລັບການຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟທີ່ໃຊ້ນອກບ້ານຈະຕ້ອງໃຊ້ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງກວ່າເທື່ອເທື່ອເມື່ອທຽບກັບທີ່ປິດຄຸມໄຟທີ່ໃຊ້ໃນບ້ານເພື່ອຄວາມງາມ. ການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳທາງກົນຂອງແຖບ PC ໃຕ້ການເຮັດວຽກຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຈະຊ່ວຍໃນການເລືອກວິທີການຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ.

ເຕັກນິກການເຊື່ອມດ້ວຍກາວ

ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍກາວເປັນວິທີການທີ່ເປັນທາງເລືອກໃນການບູລະນາການໃຊ້ແຜ່ນ PC ໃນການຜະລິດເຄື່ອງປັບແສງ LED ໂດຍທີ່ຮູບຮ່າງທີ່ເປັນເນື້ອດຽວກັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງດ້ວຍວິທີທາງເຄມີດີກວ່າການຕິດຕັ້ງດ້ວຍວິທີທາງກົນຈັກ. ກາວທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນພິເສດສຳລັບການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ polycarbonate ສາມາດສ້າງສານຈຸດທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງສາມາດຕ້ານທານຄວາມເຄັ່ນຄວາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງປັບແສງໄດ້. ກາວເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວກາວທີ່ປະກອບດ້ວຍ cyanoacrylates ສຳລັບການປະກອບໃນຂະໜາດນ້ອຍ, polyurethanes ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຫຼື ກາວທີ່ມີສ່ວນປະກອບສອງຊັ້ນສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງສູງ. ການເລືອກກາວຈະຂຶ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ເວລາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການແຫ້ງ, ຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ຈະໃຊ້ງານ, ແລະ ວ່າຄວາມຊັດເຈນດ້ານແສງ (optical clarity) ໃນເສັ້ນທີ່ຕິດຕັ້ງນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການອອກແບບເຄື່ອງປັບແສງເປັນພິເສດຫຼືບໍ່.

ການກຽມພ້ອມເນື້ອໜ້າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການບັນລຸການຕິດຢູ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກັບແຜ່ນ PC. ພະລັງງານເນື້ອໜ້າຕ່ຳຂອງວັດສະດຸນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເພື່ອສົ່ງເສີມການແຜ່ກະຈາຍຂອງກາວ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງເຄມີ. ວິທີການກຽມພ້ອມທົ່ວໄປລວມມີການເຊື່ອງດ້ວຍຕົວທາລາຍເພື່ອເອົາສິ່ງເປື້ອນອອກ, ການປິ່ນປົວດ້ວຍພາສມາເພື່ອເປີດໃຊ້ເຄມີເນື້ອໜ້າ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບເນື້ອໃບ polycarbonate. ຜູ້ຜະລິດຍັງຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ ກາວບາງປະເພດອາດຈະປ່ອຍອອກເປັນສານເຫຼວທີ່ມີຄວາມລະเหີຍນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຫ້ງ ເຊິ່ງອາດຈະເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນ PC ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການແ cracks ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຄວາມຊັດເຈນ. ການເລືອກລະບົບກາວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຕິດຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ ໃນການປະກອບແສງ LED ທີ່ຖືກສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ, ຮັງສີ UV, ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂໍ້ດີດ້ານປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້ສຳລັບໄຟ LED

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກະເທືອນ ແລະ ຄວາມທົນທານ

ແຜ່ນ PC ແຕກຕ່າງດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນດີກວ່າແກ້ວ ຫຼື ວັດສະດຸ acrylic ອື່ນໆ ໃນການນຳໃຊ້ເປັນທີ່ປິດຫຼອດໄຟ LED ໂດຍທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກມີຄວາມສຳຄັນ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງວັດສະດຸນີ້ເກີດຈາກໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງມັນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍສາຍພັນໂປລີເມີທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດດູດຊຶມ ແລະ ກະຈາຍພະລັງງານຈາກການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດການແຕກຫັກ. ຄຸນລັກສະນະນີ້ເປັນທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງເປັນພິເສດໃນສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອການຄ້າ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງໄຟສະຫວ່າງນອກບ້ານ ໂດຍທີ່ທີ່ປິດຫຼອດໄຟອາດຈະຖືກກະທົບຈາກກິດຈະກຳການບໍາລຸງຮັກສາ, ອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫຼື ການສຳຜັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຕ່າງຈາກທີ່ປິດຫຼອດໄຟທີ່ເຮັດຈາກແກ້ວ ເຊິ່ງຈະແຕກເປັນເສີ້ນເລັກໆທີ່ອັນຕະລາຍ, ແຜ່ນ PC ຍັງຄົງຄົງທັງໝົດເຖິງແມ່ນຈະຖືກກະທົບດ້ວຍແຮງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດໃຫ້ທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນດີຂຶ້ນ.

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຜ່ນ PC ມີຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການດັດປ່ຽນຮູບຮ່າງຈາກການເຄື່ອນໄຫວ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະໜາດຢ່າງດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງ. ວັດຖຸນີ້ຮັກສາຮູບຮ່າງ ແລະ ຄຸນສົມບັດດ້ານແສງສະຫວ່າງໄວ້ໄດ້ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໂດຍທົ່ວໄປຈາກ -40°C ຫາ +120°C, ເຊິ່ງຄຸມຄຸມສະຖານະການການນຳໃຊ້ໄຟ LED ເກືອບທັງໝົດ. ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອຸນຫະພູມນີ້ຮັບປະກັນວ່າຄຸນສົມບັດການແຜ່ກະຈາຍແສງຈະຄົງທີ່ຢູ່ເໝືອນເດີມ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບສະພາບການໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເສື່ອມຄຸນສົມບັດດ້ານແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ການເບື່ອງຂອງວັດຖຸທີ່ເກີດຂື້ນຈາກວັດຖຸທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່າກວ່າ. ສຳລັບຜູ້ຜະລິດແຜ່ນປິດໄຟ LED, ຄວາມໝັ້ນຄົງນີ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນການຮ້ອງຂໍການຮັບປະກັນຫຼຸດລົງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແທນທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະ ຊື່ເສີງຂອງຜະລິດຕະພັນດີຂື້ນໃນຕະຫຼາດໄຟສະຫວ່າງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ.

ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ

ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ PC ມີສ່ວນຊ່ວຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງມັນໃນການນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປົກຄຸມໄຟ LED ໂດຍທີ່ການຈັດການຄວາມຮ້ອນມີຜົນຕໍ່ທັງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການສະຫຼາດ. ພັນທຸ້ມ polycarbonate ມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຕ່ຳຄ່ອນຂ້າງ (ປະມານ 0.19-0.22 W/mK) ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມັນບໍ່ຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນຈາກແຫຼ່ງ LED ໄປຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຢ່າງໄວວ່າ. ຄຸນສົມບັດການກັ້ນຄວາມຮ້ອນນີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃນລະບົບເຄື່ອງປົກຄຸມໄຟໃຫ້ຄົງທີ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງທັນທີທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ອຸນຫະພູມທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງວັດສະດຸນີ້ (Heat Deflection Temperature) ໃນເງື່ອນໄຂການທົດສອບທົ່ວໄປ ແມ່ນຢູ່ທີ່ປະມານ 130-140°C ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າ ແຜ່ນ diffuser ຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງໄວ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງ LED ທີ່ມີພະລັງງານສູງ ໂດຍທີ່ມີການສັ່ງສົມຄວາມຮ້ອນ.

ສຳປະສິດການຂະຫຍາຍຕัวທາງຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນ PC, ເຊິ່ງມີຄ່າປະມານ 65-70 × 10⁻⁶ mm/mm/°C, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດໃນການອອກແບບເຄື່ອງປິດຄຸມໄຟເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ນຕຶງ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ສູງກວ່າຂອງໂລຫະ ຫຼື ແກ້ວ, ແຕ່ການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້. ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸນີ້ໃນການຕ້ານທານການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເສື່ອມຄຸນນຳໃຊ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບ LED ໂດຍເປັນພິເສດ, ໂດຍທີ່ໄຟມັກຈະຖືກເປີດ-ປິດຢ່າງເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນກະຈາຍແສງຖືກຢູ່ໃນວຟົງການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຫົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະທາງຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດອອກແບບຊຸດເຄື່ອງປິດຄຸມໄຟທີ່ເຮັດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄຸນສົມບັດຂອງແຜ່ນ PC ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມເຄັ່ນຕຶງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຄວາມສະຖຽນຕົວຕໍ່ຮັງສີ UV ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຖື່ອນເຖື່ອນ

ສູດໃບ PC ທີ່ໃຊ້ໃນການປະຍຸກໃຊ້ກັບທີ່ປິດຄຸມໄຟ LED ໂດຍທົ່ວໄປຈະປະກອບດ້ວຍຕົວຢືດຢຸ່ນ UV ທີ່ປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຈາກແສງສະຫວ່າງ LED ຂາງໃນ ແລະ ການສຳຜັດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂາງນອກ. ຕົວຢືດຢຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍຕົວດູດຊືມ UV ແລະ ຕົວຢືດຢຸ່ນແສງທີ່ເປັນ hindered amine ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຕກຫັກຂອງຫຼາຍເຊື້ອທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຫຼືອງ, ສູນເສຍຄວາມຊັດເຈນດ້ານແສງ, ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົາຍພາບເທື່ອລະນ້ອຍໆຕາມເວລາ. ໃບ PC ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີການປ້ອງກັນ UV ຈະຮັກສາຄຸນສົມບັດການສົ່ງຜ່ານແສງ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍແສງໄວ້ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຖີງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງໄຟນອກບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບແສງຕາເວັນຢ່າງຮຸນແຮງ. ຄວາມຍືນຍາວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ໂຄງການໄຟສຳລັບການຄ້າ ແລະ ການສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳ ເຊິ່ງການປ່ຽນແທນແຜ່ນການແຜ່ກະຈາຍແສງຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ສ້າງຄວາມກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ງານ.

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງແຜ່ນ PC ທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວນັ້ນຍາວໄປກວ່າການປົກປ້ອງຈາກລັງສີ UV ເພື່ອປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພູມທີ່ເກີນໄປ, ແລະ ການສຳຜັດກັບເຄມີຄຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທົ່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕ່າງຈາກວັດຖຸທີ່ເຮັດຈາກ acrylic ອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະເກີດເປັນເສັ້ນເລືອດ (craze) ຫຼື ແ cracks ເມື່ອສຳຜັດກັບເຄມີຄຳທີ່ໃຊ້ໃນການລ້າງ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແຜ່ນ PC ທີ່ຖືກສູດຂຶ້ນຢ່າງເໝາະສົມຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງໄວ້ໄດ້ໃນສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ການສະຫຼາດແສງສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສໃນລະວັງ ເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນອກບ້ານ. ຜູ້ຜະລິດຈະກຳນົດລະດັບຕ່າງໆຂອງແຜ່ນ PC ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເລືອກໃຊ້ແຜ່ນ PC ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຄວາມປະສິດທິຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜ່ນປິດຫຼອດ LED ໃນແຕ່ລະປະເພດ.

ມາດຕະຖານການເລືອກແລະຄຳແນະນຳໃນການກຳນົດ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນສົມບັດດ້ານແສງ

ການເລືອກໃບ PC ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແຜ່ນການແຈກແຈງແສງສະຫວ່າງຂອງທີ່ປິດຫຼອດ LED ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານ quang ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນກະທົບດ້ານແສງສະຫວ່າງທີ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ນຳໃຊ້. ອັດຕາການຜ່ານແສງສະຫວ່າງ (Light transmission percentage) ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງແສງສະຫວ່າງໂດຍລວມ, ໂດຍທີ່ຄ່າການຜ່ານແສງສະຫວ່າງທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຮັກສາຜົນຜະລິດຂອງ LED ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຈະໃຫ້ຜົນກະທົບການແຈກແຈງແສງສະຫວ່າງທີ່ໜ້ອຍລົງ. ນັກອອກແບບມັກຈະກຳນົດອັດຕາການຜ່ານແສງສະຫວ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 70% ແລະ 90% ຂຶ້ນກັບວ່າການນຳໃຊ້ນັ້ນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງສູງສຸດ ຫຼື ການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດຕາ (glare control) ໃນລະດັບທີ່ດີເລີດ. ອັດຕາ haze (Haze percentage) ວັດແທກດີເgré ຂອງການກະຈາຍແສງສະຫວ່າງ, ໂດຍທີ່ຄ່າຕັ້ງແຕ່ 30% ແມ່ນເພື່ອການແຈກແຈງແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ເດັ່ນຊັດ ແລະ ຄ່າ 95% ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນແມ່ນເພື່ອການຂັບອອກຈຸດທີ່ແສງສະຫວ່າງເຂັ້ມຂຶ້ນ (LED hotspot) ອອກໄປຢ່າງສົມບູນ. ການດຸນດ່ຽງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງອີງໃສ່ການເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການດ້ານທັດສະນະສຳລັບການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດທີ່ເບິ່ງ (viewing distances) ໃນການນຳໃຊ້ນັ້ນ.

ຄຸນສົມບັດການສະແດງສີຂອງແຜ່ນ PC ມີຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງແສງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກແຜ່ນປິດທັບແສງ LED, ໂດຍເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນພິເສດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການສະແດງສີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂປລີຄາບອນເອງຈະເປັນສີທີ່ເປັນທຳມະຊາດ (neutral) ໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ບາງປະເພດຫຼືການປິ່ນປົວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສີເທິງເລື່ອນເລັກນ້ອຍທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການແຈກຢາຍຂອງສະເປັກຕຣຸມແສງທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປ. ນັກອອກແບບຄວນລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມເປັນທຳມະຊາດຂອງສີ ແລະ ຢືນຢັນວ່າປະເພດແຜ່ນ PC ທີ່ເລືອກນັ້ນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນຄ່າອຸນຫະພູມສີຂອງ LED ໃນທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບດ້ານການສະຫວ່າງທີ່ຕັ້ງໃຈຫຼຸດຄຸນນະພາບ. ການທົດສອບດ້ວຍແຫຼ່ງແສງ LED ທີ່ຈະນຳໃຊ້ຈິງໆ ຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າການຮວມກັນຂອງແຫຼ່ງແສງ ແລະ ແຜ່ນກະຈາຍແສງຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານທັດສະນະທີ່ຕ້ອງການກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຜະລິດໃນຂະໜາດໃຫຍ່.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ

ຄຸນສົມບັດເຊີງກົລະຈັກຂອງແຜ່ນ PC ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບການອອກແບບຫຼອດ LED. ການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຈະກຳນົດວ່າແຜ່ນນີ້ສາມາດປັ້ນໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຫຼືບໍ່ ໂດຍບໍ່ເກີດການແຕກຫຼືເກີດຮ່ອຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບດ້ານແສງລົດຖືກບຸບເສີ. ນັກອອກແບບຈະກຳນົດລັດສະມີຂອງການງອງທີ່ຕ່ຳສຸດຕາມຄວາມໜາຂອງແຜ່ນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງເສັ້ນປະກົດທີ່ຕ້ອງການໃນຮູບຮ່າງຂອງຫຼອດ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຕ້ານການດັດແທງຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມີນັກໃນແຕ່ລະການນຳໃຊ້: ການໃຊ້ໃນການສະຫຼາດແສງພາຍໃນບ້ານຈະຮັບເອົາຄວາມຕ້ານການດັດແທງທີ່ຕ່ຳກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ພາຍນອກບ້ານ ໂດຍທີ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການໃຊ້ງານເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ການກຳນົດວັດຖຸຕ້ອງລວມເຖິງເກນການປະເມີນຄວາມຕ້ານການດັດແທງທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍການວັດແທກດ້ວຍວິທີການທົດສອບທີ່ມາດຕະຖານ.

ການປະມວນຜົນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ແຜ່ນ PC ສາມາດຖືກຕັດ, ສວດ, ປັ້ນຮູບ, ແລະ ຕິດຕັ້ງໄດ້ດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ມີຢູ່. ແຜ່ນທີ່ມີການປິ່ນປົວເທິງໜ້າພິເສດຈະຕ້ອງຖືກຈັດການຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄຸນສົມບັດການແຜ່ກະຈາຍໃນຂະນະການຜະລິດ. ບາງປະເພດຂອງແຜ່ນ PC ທີ່ມີເນື້ອເຄື່ອງຫຼືມີຊັ້ນຫຸ້ມອາດຈະມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມທິດທາງ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດ ແລະ ການປັ້ນຮູບ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການຈັດວາງທີ່ເໝາະສົມໃນຂະນະການປະມວນຜົນ. ຜູ້ຜະລິດຄວນຢືນຢັນວ່າປະເພດແຜ່ນ PC ທີ່ກຳນົດໄວ້ນັ້ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບວິທີການຜະລິດທີ່ຕັ້ງໃຈຈະໃຊ້ ລວມທັງອຸນຫະພູມໃນການປັ້ນຮູບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ປະເພດເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຕັດ, ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ເສຍເສີຍຄຸນນະພາບ.

ຄວາມເປັນການແລະການລົງທືນ

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເລີ່ມມີອິດທິພົວເພີ່ມຂື້ນຕໍ່ການເລືອກໃຊ້ແຜ່ນ PC ສຳລັບການນຳໃຊ້ເປັນທີ່ປິດຫຼອດ LED ເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງກົດໝາຍທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ການມີຢູ່ຂອງເນື້ອໃນທີ່ຖືກນຳມາຮີໄຊເຄີນໃນສູດຂອງໂປລີຄາບອນ ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍບໍ່ເສຍຄຸນສົມບັດດ້ານປະສິດທິພາບ. ບາງການນຳໃຊ້ ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່ເພື່ອການຄ້າ ແລະ ສະຖາບັນ ອາດຈະຕ້ອງການເອກະສານທີ່ຢືນຢັນຄຸນລັກສະນະດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງວັດສະດຸ ເຊັ່ນ: ສັດສ່ວນເນື້ອໃນທີ່ຖືກນຳມາຮີໄຊເຄີນ, ຄວາມສາມາດໃນການນຳມາຮີໄຊເຄີນໃໝ່ໃນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງວັດສະດຸ, ແລະ ການຮັບຮອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຂະບວນການຜະລິດ. ການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ເລືອກວັດສະດຸຈະຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສິ່ງອາຄານສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດ.

ການພິຈາລະນາດ້ານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບທາງດ້ານກົດໝາຍສຳລັບແຜ່ນ PC ໃນການນຳໃຊ້ດ້ານໄຟຟ້າ ລວມເຖິງ ອັດຕາການປອດໄຟ, ຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງເນື້ອໃນເຄມີ, ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມທີ່ກຳນົດເປັນເອກະລັກຕາມແຕ່ລະອຸດສາຫະກຳ. ການຈັດອັນດັບຄວາມຕ້ານໄຟ ເຊັ່ນ: ອັນດັບ UL 94 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັດສະດຸນີ້ຈະປະຕິບັດຢ່າງໃດເມື່ອຖືກສຳຜັດກັບປະຕູໄຟ, ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ເຮັດການ ແລະ ສາທາລະນະ. ຂໍ້ຈຳກັດເລື່ອງສານອັນຕະລາຍ ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດຕາມ RoHS ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະກອບຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຕ້ອງມີການຢືນຢັນຈາກຜູ້ສະໜອງ. ມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄຟ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນການແຈກແຈງແສງ (diffuser panel) ໃຫ້ເກນເກນທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງວັດແທກເພື່ອປະເມີນລັກສະນະເທັກນິກຂອງແຜ່ນ PC ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວັດສະດຸທີ່ເລືອກໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຕະຫຼາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ.

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ຫຼັກຖານໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນ PC ດີກວ່າແຜ່ນ acrylic ໃນການນຳໃຊ້ເປັນແຜ່ນແຈກແຈງແສງສຳລັບໄຟ LED?

ແຜ່ນ PC ແຕກຕ່າງຈາກ acrylic ໂດຍມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແ cracks ຫຼື ສະຫຼາບເປີດເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍເວລາທີ່ຈັດການ, ຕິດຕັ້ງ ຫຼື ມີການປະທົບທາງອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມໄດ້ປຽດທີ່ເປັນຄວາມໝັ້ນຄົງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການນຳໃຊ້ສຳລັບໄຟຟ້າເພື່ອການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ນອກຈາກນີ້, ແຜ່ນ PC ຍັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂະໜາດໄດ້ດີຂຶ້ນເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນຈາກແຫຼ່ງໄຟ LED, ໂດຍມີອຸນຫະພູມທີ່ຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດການເບື່ອນ (heat deflection temperature) ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເບື່ອນຂອງແຜ່ນໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງງານສູງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ acrylic ອາດຈະໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນດ້ານເລືອກ (optical clarity) ສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນບາງສູດ, ແຕ່ແຜ່ນ PC ມີປະສິດທິພາບທັງໝົດທີ່ດີກວ່າໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ ພ້ອມທັງຄຸນສົມບັດດ້ານເລືອກ.

ແຜ່ນການແຈກແຈງແສງ (diffuser panels) ຂອງແຜ່ນ PC ສາມາດນຳໃຊ້ໃນອຸປະກອນໄຟ LED ທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ທີ່ນອກບ້ານໄດ້ຫຼືບໍ່?

ແມ່ນ, ແຜ່ນ PC ທີ່ຖືກສະຫຼາດຢ່າງເໝາະສົມດ້ວຍການປ້ອງກັນ UV ມີປະສິດທິພາບດີເລີດໃນການນຳໃຊ້ສຳລັບໄຟ LED ນອກບ້ານ. ຊະນິດທີ່ມີການປ້ອງກັນ UV ສາມາດຮັກສາຄວາມຈືດສະອາດຂອງແສງ, ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານແສງ, ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກໄວ້ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເຖິງແມ່ນຈະຖືກສຳຜັດຕໍ່ແສງຕາເວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະ ສະພາບອາກາດ. ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸທີ່ຕ້ານຄວາມຊື້ນ ສາມາດປ້ອງກັນການດູດຊຶມນ້ຳ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນຂອງແສງ ຫຼື ການເສື່ອມຄຸນນະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງລະບຸຊະນິດທີ່ມີການປ້ອງກັນ UV ເປັນພິເສດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ນອກບ້ານ ແທນທີ່ຈະເປັນແຜ່ນ PC ສຳລັບໃຊ້ໃນບ້ານທົ່ວໄປ, ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສູດການສະຫຼາດຈະມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານສະພາບອາກາດໃນໄລຍະຍາວຢ່າງມີນັກ. ຜູ້ຜະລິດໄຟສະຫຼາດນອກບ້ານຈຳນວນຫຼາຍພົວພັນກັບການນຳໃຊ້ແຜ່ນ PC ສຳລັບໄຟທາງຖະໜົນ, ໄຟສະຫຼາດເຂດ, ແລະ ໄຟສຳລັບສິລະປະສິ່ງກໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ພິສູດແລ້ວຂອງມັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ.

ເນື້ອເຄື່ອງໝາຍທີ່ເຮືອນໆ (surface texture) ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການແຜ່ແສງ (light diffusion) ຂອງແຜ່ນ PC ແນວໃດ?

ເນື້ອໃນຂອງໜ້າປີດມີຜົນຕໍ່ລະດັບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການກະຈາຍແສງຢູ່ໃນແຜ່ນກະຈາຍແສງທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸ PC ສຳລັບຫຼອດໄຟ LED. ເນື້ອໃນທີ່ບາງເບົາ ແລະ ມີຄວາມຂຸ່ມຂຸ່ນເລັກນ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍແສງຢ່າງເບົາບາງ ເຊິ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແສງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ LED ນຸ້ມຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມແສງທີ່ສົ່ງຜ່ານໄດ້ສູງຄ່ອນຂ້າງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມເລິກ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຫຼອດໄຟໄດ້. ເນື້ອໃນທີ່ຂຸ່ມຂຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຈາຍແສງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດຮ້ອນຂອງ LED ບໍ່ເຫັນເລີຍ ແຕ່ອາດຈະຫຼຸດລົງຄວາມແສງທີ່ສົ່ງຜ່ານໄດ້ໂດຍລວມ ເນື່ອງຈາກມຸມກະຈາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຮູບຮ່າງຂອງຮູບແບບເນື້ອໃນກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ: ເນື້ອໃນທີ່ເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ (ບໍ່ເປັນລະບົບ) ຈະໃຫ້ຜົນການກະຈາຍແສງທີ່ເບິ່ງເປັນທຳມະຊາດ ໃນຂະນະທີ່ເນື້ອໃນທີ່ມີຮູບແບບເລຂາຄະນິດທີ່ເປັນລະບົບຈະສາມາດສ້າງຜົນການກະຈາຍແສງທີ່ເປັນເອກະລັກໄດ້. ຜູ້ຜະລິດມັກຈະຮັກສາຫໍສາລາເນື້ອໃນທີ່ມີລັກສະນະກະຈາຍແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ນັກອອກແບບສາມາດເລືອກການປິ່ນປົວໜ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງປະສິດທິຜົນຂອງການກະຈາຍແສງ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການສົ່ງຜ່ານແສງ ສຳລັບການນຳໃຊ້ຫຼອດໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄວນໃຊ້ແຜ່ນ PC ທີ່ມີຄວາມໜາເທົ່າໃດສຳລັບຫຼອດໄຟ LED ທີ່ມີຂະໜາດຕ່າງໆ?

ການເລືອກຄວາມໜາຂອງແຜ່ນ PC ຂຶ້ນກັບປັດໄຈຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ຂະໜາດຂອງທີ່ປິດທັບໄຟ, ການອອກແບບຂອງລະບົບຮອງຮັບທາງໂຄງສ້າງ, ຄວາມຍືດຫຼຸ່ນທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານ quang ຫຼື ການສະທ້ອນແສງ. ສຳລັບທີ່ປິດທັບໄຟທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ເພື່ອການตกແຕ່ງ ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ແຜ່ນທີ່ມີຄວາມໜາ 0.5mm ເຖິງ 1.5mm ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຍືດຫຼຸ່ນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຮູບຮ່າງທີ່ຄົດ ແລະ ຍັງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍແສງໄດ້ຢ່າງພໍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດກາງ ເຊັ່ນ: ໄຟເຮືອນແບບເປັນເສົາ (pendant lights) ແລະ ໄຟຕິດຕາມຜະນັງ (wall sconces) ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ແຜ່ນທີ່ມີຄວາມໜາ 1.5mm ເຖິງ 3mm ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໂຄງສ້າງ ແລະ ພ້ອມທັງຄຳນຶງເຖິງນ້ຳໜັກຂອງອຸປະກອນດ້ວຍ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນເຂດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນເຮືອນ (ceiling panels) ແລະ ແຜ່ນກະຈາຍແສງຂອງອຸປະກອນໄຟໃນເຂດການຄ້າ (commercial fixture diffusers) ໂດຍທົ່ວໄປຈະຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນທີ່ມີຄວາມໜາ 3mm ເຖິງ 6mm ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກະຈາຍໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຍາວຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເກີດການເບື່ອງຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໂຄງສ້າງທີ່ດີ. ນອກຈາກນີ້ ແຜ່ນທີ່ໜາກວ່າຍັງໃຫ້ຜົນກະຈາຍແສງທີ່ເດັ່ນຊັດເຈນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງທີ່ແສງຕ້ອງເດີນຜ່ານວັດສະດຸນັ້ນຍາວຂຶ້ນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີການຕິດຕັ້ງ ມີອິດທິພົວເຖິງການເລືອກຄວາມໜາທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄຳແນະນຳທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້.

ບົດສາລະບານ