loading

Tianhui- ထိပ်တန်း UV LED ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ODM/OEM UV led chip ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရခြင်းအကြောင်းရင်း

LED အသေခံမီးအိမ်ဖြစ်စဉ်များ၊ ထုပ်ပိုးကုမ္ပဏီများ၊ ရေအောက်ကုန်ချောထုတ်ကုန်များကဲ့သို့သော စားသုံးသူများနှင့် အသုံးပြုသည့်လူတစ်ဦးချင်းစီမှ ၎င်းကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အခြေအနေ နှစ်မျိုးရှိသည်- ပထမအချက်မှာ LED ၏ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းသည် PN knot ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေရန်အတွက် ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် LED မီးများသည် တောက်ပခြင်းမရှိသည့်အပြင် အခြေအနေအမျိုးအစားသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အလုပ်အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပေ။ အခြား LED မီးများ; ဒုတိယ၊ LED၊ LED၊ LED အလင်း၏အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုခေါင်းဆောင်သည် လက်ရှိဖြတ်သန်းသွားခြင်းမရှိဘဲ LED အတွက်အသေဆီမီးပုံစံအဖြစ်ပျက်သွားပါသည်။ အခြေအနေအမျိုးအစားသည် အခြားသော LED မီးများ၏ ယေဘုယျအလုပ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ V —2.2V၊ အပြာ-စိမ်းနှင့် အဖြူရောင် LED အလုပ်ဗို့အား 2.8 —3.2V)၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး မတူညီသောအလုပ်ဗို့အားများပြုလုပ်ရန် ချိတ်ဆက်ခြင်း။ LED မီးများ ချိတ်ဆက်လေ၊ သက်ရောက်မှု ပိုများလေဖြစ်သည်။ zero-string LED မီးသည် တောက်ပခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်းအခြေအနေသည် ပထမအမျိုးအစားအခြေအနေထက် များစွာပိုမိုပြင်းထန်ကြောင်း ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ LED အသေခံမီးချောင်းများသည် အထွက်ပမာဏနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော Guan Jian ဖြစ်သည်။ မီးချောင်းသေများကို လျှော့ချနည်းနှင့် ဖယ်ရှားနည်းနှင့် အထွက်ပမာဏနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု တိုးမြင့်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းများကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် အဓိကပြဿနာဖြစ်သည်။ မီးချောင်းသေများဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးမှုအချို့ ပြုလုပ်ကြပါစို့။ 1. LED ချစ်ပ်၏ PN knot ပျောက်ကွယ်သွားစေရန်၊ ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းကို ဖျက်ပစ်ကာ ခုခံမှုတစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။ ဥပမာ ၊ စီးပွားရေးအရ ဒေါ်လာသန်းချီ ဆုံးရှုံးတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ anti-line အီလက်ထရွန်နစ် အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်း၏ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ် လုပ်ငန်းတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ LED ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် LED display ကုမ္ပဏီများအတွက် ပေါ့ပေါ့တန်တန် မယူပါနှင့်။ လင့်ခ်တစ်ခုခုတွင် ပြဿနာရှိနေပါက ၎င်းသည် LED ကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် LED စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးရွားစေမည်ဖြစ်သည်။ လူ့ကိုယ်ထည် (ESD) သည် ဘယ်ဘက်ဗို့အား သုံးထောင်အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ခြေထောက်သည် LED ချစ်ပ်ပြားကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ၎င်းသည် LED ဖြင့်ထုပ်ပိုးသည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ မြေပြင်ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီနိုင်မလား။ ဥပမာ ၊ အများ စုက် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ LED ပျက်စီးမှုသည် အလွန်ကြီးမားသည်။ အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်လက်စွပ်နှင့်အတူ၊ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်လက်စွပ်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည် ဆိုးရွားသောပြသမှုဖြစ်ပြီး electrostatic ring ၏ electrostatic လည်ပတ်မှုအပေါ် ကောင်းမွန်သောသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို အသုံးမပြုပါက၊ အလုပ်သမားများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချိုးဖောက်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် များစွာသောသတိပေးအသိပညာပေးခြင်းကို လက်ခံရရှိသင့်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းသည် အခြားသူများအသုံးပြုမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိသော လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် မည်မျှရှိသည်၊ လူတို့ဝတ်ဆင်သော မတူညီသောအထည်များနှင့် လူတစ်ဦးစီ၏ ထုထည်ပမာဏ၊ ဆောင်းဦးနှင့် ဆောင်းညများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဝတ်အစားများကြားမှ ထွက်လာသည်ကို မြင်ရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ Vile. ဆီလီကွန်အခြေခံချစ်ပ်၏ ESD တန်ဖိုးသည် 1100 ဗို့သာဖြစ်ပြီး၊ နီလာအခြေခံချစ်ပ်၏ ESD တန်ဖိုးသည် နိမ့်နေသရွေ့၊ 500 —၆၀၀. ကောင်းသော ချစ်ပ် သို့မဟုတ် LED တစ်လုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဖြင့် ယူပါက (ကိုယ်ခန္ဓာသည် မည်သည့်ကာကွယ်မှုမှ မယူထားပါ) ရလဒ်များသည် ချစ်ပ် သို့မဟုတ် LED သည် ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအထိ ပျက်စီးသွားလိမ့်မည်ဟု စိတ်ကူးနိုင်ပါသည်။ လက်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းသည် ငြိမ်လျှပ်စစ်၏ဒဏ်ချက်ဖြစ်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းသည် မြေယာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အလုပ်မလုပ်ပါက ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးနှုန်းကို ကျဆင်းစေပြီး လုပ်ငန်း၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တရားဝင်မှုကို လျှော့ချပေးမည့် ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ LED မီးများကိုအသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် အခြေအမြစ်မရှိပါက ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ LED စံလက်စွဲစာအုပ်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ LED ၏ ခဲအကွာအဝေးသည် colloid ထက် မနည်းပါ။ 3 —၅ mm ၊ ချာ့ ခ်ျ (≤2 mm) မျက်နှာဖုံး ၊ အလွန်အကျွံ ဂဟေအပူချိန်သည် ချစ်ပ်ကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ချစ်ပ်၏လက္ခဏာများကို ပျက်ယွင်းစေပြီး အလင်းရောင်၏ထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သောကြောင့် ယင်းဖြစ်စဉ်သည် အဆန်းမဟုတ်ပေ။ မည်သည့်လုပ်ငန်းငယ်မျှ လက်ဖြင့်ဂဟေကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ၊ 40 wattipaton ဂဟေသံကိုအသုံးပြုကာ၊ ဂဟေအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်၍မရပါ၊ နှင့်ဂဟေသံ၏အပူချိန်သည် 300 —400 C အထက်တွင် မြင့်မားလွန်းသော welding temperature သည် dead lights များဖြစ်လိမ့်မည်။ LED ခဲသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် 150 C တွင် ရောင်ရမ်းခြင်းကိန်းဂဏန်းထက် အဆများစွာ မြင့်မားသည်။ အအေးဓာတ်သည် ဂဟေအမှတ်ကို ကျုံ့သွားစေပြီး မီးခွက်သေများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ 2. LeD မီးလုံးများ၏အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုဂဟေဆော်ခြင်းမီးခွက်၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ရပ်ဆန်းများ၏အကြောင်းရင်း။ 2.1 မီးချောင်းသေခြင်းဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်း 2.1 ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်း၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် မပြီးပြတ်သေးဘဲ စစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းသည် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပါသည်။ အပိတ်အတန်းကို တိကျသောမှိုများဖြင့် ကြေးနီ သို့မဟုတ် သံသတ္တုပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြေးနီပစ္စည်းတွေက ပိုဈေးကြီးတာကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်က သဘာဝအတိုင်း မြင့်မားပါတယ်။ စျေးကွက်ပြင်းထန်မှု ကြောင့် အဆိုပါအချက်များ ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဥပမာ ၊ သံပိတ်သံသည် ငွေ-ချထားသည်။ ငွေအဖြစ်လည်းကောင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု နှစ်ခုမရှိပါ။ တစ်ခုမှာ moxibustion နှင့် rust ကိုကာကွယ်ရန်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဂဟေဆက်ရာမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ပါ။ ၎င်းသည် LED ၏သက်တမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်မလုပ်မီ၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဆီဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဖော့စဖရပ်ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြီးပြည့်စုံမှုရှိသင့်သည်။ ၊ အပေါ်ယံပိုင်းသည် ထူလွန်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်များလွန်းသည်၊ ပမာဏကို ထိခိုက်နိုင်လောက်အောင် ပါးလွှာလွန်းသည်။ သာမန် LED ထုပ်ပိုးသည့် ကုမ္ပဏီများသည် လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ် ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်စွမ်း မရှိသောကြောင့် အချို့သော လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်းများကို ငွေ-ပလပ်စတစ် အလွှာကို လျှော့ချရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ဝင်ငွေကို လျှော့ချရန် ကွာဟချက် မရှိဘဲ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ် လုပ်ငန်းများကို ပေးသည်။ စမ်းသပ်သည့်နည်းလမ်းမှာ ချို့တဲ့နေပြီး straton plating အလွှာ၏ အထူနှင့် မြန်ဆန်မှုရှိသော ကိရိယာမရှိပါ။ ဂိုဒေါင်ထဲမှာ လအနည်းငယ်ကြာပြီး လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သံချေးတက်သွားတာကို ငါတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီလို အပိတ်အတန်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက မရှည်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ 3 —50,000 နာရီ, 10,000 နာရီပြဿနာ။ အကြောင်းပြချက်သည် အချိန်ကာလတစ်ခုမရှိဘဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ လေထု၏ ရာသီဥတုနှင့် လေထု စိုထိုင်းဆ မြင့်မားပြီး မတူညီသော လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ဖွဲ့စည်းရန် ခက်ခဲသည်။ encapsulated LED သည်ပင်လျှင် အလွန်ပါးလွှာပြီး ငွေရောင်ချထားသော အလွှာသည် ပါးလွှာလွန်းသဖြင့် ဂဟေအဆစ်များကို ဖယ်ထုတ်ကာ dead lamp အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသော မီးများသည် မဖွင့်ထားသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် အတွင်းပိုင်းဂဟေအဆစ်များကို စင်မှ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ 2.2 ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုစီသည် အားနည်းချက်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချိတ်အဆက်မိမိ ပေါ့ဆခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အသေမီးပုံး ဖြစ်ခြင်းပင်။ ကော်သည် ဝါယာရှော့ဖြစ်ရန်အတွက် ချစ်ပ်ရွှေပြားသို့ ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ချစ်ပ်သည် စေးကပ်မှုနည်းမည်ဖြစ်သည်။ dual welded chip point insulation gum မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ အကယ်၍ သင်သည် လျှပ်ကာကော်ပိုကို မှာယူပါက၊ ဂဟေဆက်နေစဉ်အတွင်း virtual welding သစ်သီးကို ဖန်တီးရန်အတွက် ချစ်ပ်၏ရွှေပြားသို့ ပြန်သွားပါမည်။ ချစ်ပ်ပြားအနည်းငယ်သာရှိပြီး ခိုင်မာ၍မရနိုင်သောကြောင့် ပြွန်သည် ညာဘက်တွင်ရှိရပါမည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ရွှေဝါယာကြိုးဂဟေစက်၏ ဖိအား၊ အချိန်၊ အပူချိန်နှင့် ပါဝါညှိနှိုင်းမှုသည် မှန်ကန်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မှလွဲ၍ အခြားဘောင်သုံးခုကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ Dacong သည် ချစ်ပ်ပြားကို ချေမှုန်းရန် ခက်ခဲသည်၊ သေးငယ်လွန်းသည်၊ ၎င်းသည် ဂဟေဆက်ရန် ခက်ခဲသည်။ ဂဟေအပူချိန်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် 280 C ဖြစ်သည်။ ပါဝါအေးစက်သည် ultrasonic ပါဝါအေးပေးစက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ ၊ ကောင်းကင်ဘုံ ၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ ဂဟေဆော်သည့်ဘောင်များသည် အကောင်းဆုံးပုံစံတွင်ရှိကြောင်း သေချာစေရန် ရွှေဘောလုံးဂဟေစက်၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး တန်ပြန်တုံ့ပြန်ပါသည်။ ထို့အပြင်, ဂဟေလိုင်း၏ arc မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခုတည်းဂဟေအမှတ်ချစ်ပ်၏ arc အမြင့်သည် 1.5-2 chips အထူဖြစ်ပြီး dual welding joint chip ၏ arc အမြင့်သည် 2-3 chips အထူဖြစ်သည်။ ဂဟေဆော်သောအခါတွင် အသေမီးခွက်ကို ဖွဲ့စည်းရန် အနားက နိမ့်လွန်းသည်။ 3. virtual welding dead lamp ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းသည် LED မီးအား 200-300 C သို့ အပူပေးရန် မီးခြစ်ဖြင့် အပူပေးမည်ဖြစ်ပြီး မီးခြစ်ကို ဖယ်ရှားကာ LED ကို 3 ဗို့ ဘက်ထရီနှင့် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မီးလင်းသော်လည်း LED မီးအား ဖယ်ရှားသည့်အပူချိန်ဖြင့် မပေါ်စေရန် အလင်းမှ လျှော့ချလိုက်သည်၊ ထို့နောက် LED မီးသည် virtual welding ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ အပူများ လင်းလာရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ သတ္တုအပူကျုံ့ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ LED ခေါင်းဆောင်ကို အပူပေးသည့်အခါ အတွင်းပိုင်းဂဟေအဆစ်များအထိ ချဲ့ထွင်ထားသည်။ ပုံဆွဲခြင်းအား ပုံမှန်အပူချိန်ပုံစံသို့ ဆွဲချခြင်း၊ အတွင်းဂဟေမီးပွိုင့်ကို ဖြုတ်လိုက်ခြင်း၊ LED မီးမလင်းခြင်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲ ကြိုးစားခဲ့သော နည်းလမ်းသည် ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်သည်။ ထိုအတုအယောင် ဂဟေအမျိုးအစားတွင် ဂဟေဆော်ထားသော မီးအိမ်နှစ်လုံးကို ဂဟေဆော်ခြင်းသည် LED ပြင်ပကော်လွိုက်ကို ပျော်စေရန် သတ္တုပြားပေါ်တွင် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ဖြင့် စိမ်ထားပြီး၊ ကော်လွိုက်ကို ပျော်ဝင်ကာ ဖယ်ရှားသည်။ ပထမဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်ခု-ဂဟေဆက်ခြင်းရှိမရှိ ပြဿနာကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ရွှေပိုးဘောလုံးဂဟေစက်၏ ကန့်သတ်ချက်များ မမှန်ကန်ပါ သို့မဟုတ် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်စေရန် အခြားအကြောင်းရင်းများ ရှိပါသလား။ LED ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုသော သုံးစွဲသူများသည် မီးချောင်းသေသည့် ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ LED ထုတ်ကုန်များကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ မီးလုံးသေသည့် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မီးချောင်းသေရခြင်းအကြောင်းရင်း နှစ်ခုမရှိပါ။ Electroplating ပမာဏမှာ ပြဿနာမရှိပါ၊ LED ချစ်ပ်၏ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းသည်လည်း LED မီးလင်းလာမည်မဟုတ်ပါ။ ယခုတွင် LED ထုတ်ကုန်အများအပြားသည် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရန်အတွက် anti-electrostatic အကာအကွယ်ကို မထည့်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ထားသောကြောင့် static damage chip အဖြစ် နားလည်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီတွင် အလင်းထောက်ပံ့ရေးလိုင်းအား မြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အဖြစ်ပြသရန် ခက်ခဲပြီး LED ထုတ်ကုန်များကို ဒီဂရီအမျိုးမျိုးအထိ ပျက်စီးသွားစေမည့် လျှပ်စစ်လိုင်း၏ အထွတ်အထိပ်သွေးခုန်နှုန်းကို ပြသရန် ခက်ခဲသည်။ မီးတွေသေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးမရှိပါဘူး။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု စာရင်းသွင်းလို့မရပါဘူး။ ထုပ်ပိုးမှု၊ အသုံးပြုမှုနှင့် လင့်ခ်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုမှုမှ မီးသေများပေါ်လာရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ LED ထုတ်ကုန်များ၏ ပမာဏကို မည်ကဲ့သို့ တိုးမြင့်စေခြင်းသည် ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုတို့ကို အထူးသတိပြုသင့်သည်။ ISO2000 ပမာဏစနစ်အရ၊ ချစ်ပ်များနှင့် ထိန်သိမ်းရွေးချယ်မှုမှ LED ထုပ်ပိုးမှု သုညလုပ်ငန်းစဉ်အထိ သုတေသနသုတေသနပြဿနာ။ LED ၏ output ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိုးမြှင့်နိုင်သရွေ့၊ ၎င်းသည် သက်တမ်းကြာရှည်နိုင်ပြီး မြင့်မားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ အသုံးပြုနေသော ဆားကစ်များ၏ စည်းကမ်းချက်များအရ၊ ကာကွယ်မှုပတ်လမ်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဗို့အား-sensitive resistance နှင့် PPTC အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ parallel routes အရေအတွက်ကို ပေါင်းထည့်ကာ စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိ switching current ကို အသုံးပြုပါ။ အပူချိန်ကို ဖျက်ပစ်ခြင်းသည် LED ထုတ်ကုန်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန် မမှန်ကန်သော တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရခြင်းအကြောင်းရင်း 1

စာရေးသူ - Tianhui- ဥပမာ ၊

စာရေးသူ - Tianhui- ဥပမာ ၊

စာရေးသူ - Tianhui- ဥပမာ ၊

စာရေးသူ - Tianhui- ဥပမာ ၊

စာရေးသူ - Tianhui- UV Led diode

စာရေးသူ - Tianhui- ဥပမာ ၊

စာရေးသူ - Tianhui- UV Led ပုံစံများ

စာရေးသူ - Tianhui- UV LED ပုံနှိပ်မှု စနစ် ၊

စာရေးသူ - Tianhui- ဥပမာ ၊

ငါတို့နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ
အကြံပြုဆောင်းပါးများ
ပရောဂျက်များ အချက်အလက်များကို အုပ်စိုး Blog
UV LED diodes သည် ရေစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းတွင် မည်ကဲ့သို့ အသုံးဝင်ကြောင်း သက်သေပြရန် ဤဆောင်းပါးကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် 340nm LED နှင့် 265nm LED များ၏ ထိရောက်မှုကိုလည်း လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါနဲ့၊’s ညာဘက်သို့ငုပ်!
Dive into the role of UV LED in the world of biochemistry. Uncover its importance in measuring optical density of reagents. This piece takes a deep look at UV disinfection and UV LED solutions. Gain trust in its authority by exploring the science behind UV LED and experience the knowledge contained in this guide.
ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များသည် ဖျားနာခြင်းနှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်သော အဏုကြည့်သေးငယ်သော ဇီဝသက်ရှိများဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများနှင့်ဖျားနာများကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်, အဆိုပါသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကိုမျက်နှာပြင်များနှင့်လေထုထဲကနေဖယ်ရှားပစ်ရပါမည်. ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အသုံးချခြင်းသည် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ UVC အလင်းရောင်သည် ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ဖျက်ဆီးရန်အတွက် အထိရောက်ဆုံး UV ပုံစံဖြစ်ကြောင်း ပြသထားသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းကို ရှေ့သို့တွန်းပို့ရန်အတွက် ဆန်းသစ်ဆန်းသစ်သော နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ UV LED ဖြေရှင်းချက်များကို အသုံးချခြင်းသည် အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ပေါ်ထွက်နေသော နည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တာရှည်ခံမှု၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားကဲ့သို့သော ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်၊ ဤဖြေရှင်းချက်များကို သမားရိုးကျအလင်းရောင်ရင်းမြစ်များနှင့် သင့်လျော်သောအစားထိုးမှုတစ်ခုအဖြစ် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။
UV LED curing သည် အရာဝတ္ထုများကို ကုသရန် သို့မဟုတ် မာကျောစေရန် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပစ္စည်းအား UV LED diodes ဖြင့် UV အလင်းထုတ်လွှတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို တိုက်မိသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဓာတ်ကို မာကျောစေသော သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းမှုဖြစ်စေသည့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု စတင်သည်။ UV LED diodes များသည် ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန် လိုအပ်သော လှိုင်းအလျားများနှင့် ကိုက်ညီသော UV-A၊ UV-B နှင့် UV-C အလင်းရောင်များ ထွက်လာပါသည်။
အရင်တုန်းကတော့ စီးပွားဖြစ်သုံးဖို့ UV LED မီးတွေ မရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း LED နည်းပညာ တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ပါဝါသိပ်သည်းဆ ပိုမိုမြင့်မားလာကာ UV LED မီးများသည် ယခုအခါ ရိုးရာရွေးချယ်မှုများကို အစားထိုးကာ ဈေးကွက်တွင် ပိုမိုပျံ့နှံ့လာပါသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်) ပိုးသတ်ခြင်း/ရေသန့်စင်နည်းပညာသည် ရေတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ရောဂါပိုးမွှားများကို သတ်ရန် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ဓာတုပစ္စည်းများမထည့်ဘဲ ရေကို သဘာဝအတိုင်း ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးသည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အိမ်ထောင်စုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာအတွက် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဘက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် အခြားသော ရောဂါပိုးမွှားများ၏ DNA ကို ပျက်စီးစေသည့် ပြင်းထန်သော UV အလင်းရင်းမြစ်ကို ရေနှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
UVC LED နည်းပညာသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သိသာထင်ရှားသော အာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါနည်းပညာကို အသုံးပြုသည့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်လာသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ စားသုံးသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေသောကြောင့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည် UVC LED ထုတ်ကုန်များ၏ လိုအပ်ချက်ကို တွန်းအားပေးနေပါသည်။ UVC LEDs များသည် ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို သတ်ရန် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သောနည်းလမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းတို့ကို အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) သည် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်နှင့် ဓာတ်မှန်များကြားရှိ အလင်းတန်းများအတွင်း ကျရောက်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ UV LED diode ကို UVA၊ UVB နှင့် UVC ဆိုပြီး အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်။ အတိုဆုံး လှိုင်းအလျားနှင့် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ရှိသော UVC အလင်းရောင်သည် ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် မှိုအပါအဝင် အဏုဇီဝပိုးမွှားများစွာကို သတ်နိုင် သို့မဟုတ် အသက်မသွင်းနိုင်သောကြောင့် ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။
UV LED နည်းပညာသည် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်မှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့အတွက် လှိုင်းများဖန်တီးပေးလျက်ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သင်သိပါသလား။ ဤခေတ်မီနည်းပညာသည် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးစေသည်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် UV LED Diode ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော အနာဂတ်အတွက် လမ်းခင်းရန် မည်ကဲ့သို့ အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း ဆွေးနွေးပါမည်။
ဒေတာမရှိပါ
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် UV LED ရောင်းချသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင် ရှာနိုင်သည်  ဒီမှား
2207F Yingxin International အဆောက်အဦး၊ No.66 Shihua အနောက်လမ်း၊ Jida၊ Xiangzhou ခရိုင်၊ Zhuhai City၊ Guangdong၊ China
Customer service
detect