Երբևէ մտածե՞լ եք, թե ինչպես բացօթյա լույսեր առևտրային տարածքների, թե՞ մութ փողոցի միացման միանգամից միացման։ Ամենայն հավանականությամբ, դրանք ավտոմատացված էին լուսաէլեմենտներով։
Լուսաէլեմենտը կամ լուսանկարչական կառավարման համակարգը կարող են հեշտացնել ձեր կյանքը, երբ դրանք ինտեգրված են խելացի լույսերի հետ։ Այդ դեպքում դուք ընդհանրապես անհանգստանալու կարիք չեք ունենա լրացուցիչ էներգիայի սպառման մասին։ Այս լուսաէլեմենտները ավտոմատ կերպով կմիացնեն կամ կանջատեն լույսերը՝ կախված առկա շրջակա լուսավորությունից։ Բացի այդ, այս լրասարքը կարող է օգտագործվել... տրամադրության լուսավորություն, ներխուժման դեմ ազդանշանային համակարգեր և ավտոմատ դռներ՝ ձեզ առավելագույն հարմարավետությամբ սպասարկելու համար։
Այսպիսով, շարունակեք կարդալ և պարզեք փոխակերպման մի քանի լավագույն տարբերակներ՝ ձեր համակարգի համար ճիշտ լուսաէլեմենտը գտնելու համար։
Ի՞նչ է ֆոտոէլեմենտը։
Լուսաէլեմենտը փոքր, ցածր հզորությամբ և հեշտ օգտագործվող լուսազգայուն մոդուլ է: Այն սենսոր է, որը փոխում է էլեկտրական շղթայի դիմադրությունը՝ կախված շրջակայքում առկա լույսի քանակից: Այսպիսով, այն օգնում է ավտոմատ կերպով կառավարել խելացի լույսերը և այլ սարքերը: Բացի այդ, այն լինում է տարբեր ձևերի և չափերի՝ տարբեր լուսատուների համար օգտագործելու համար:

Ինչից է պատրաստված ֆոտոցելը։
Կիսահաղորդչային նյութ
Կիսահաղորդչային նյութը լուսաբջիջի հիմնական բաղադրիչն է: Լուսաբջիջի մեխանիզմը կախված է կիսահաղորդչային նյութի տեսակից, որը փոխում է էլեկտրական դիմադրությունը՝ ի պատասխան լույսի ինտենսիվության:
Կադմիումի սուլֆիդը (CdS) ամենատարածվածն է լուսաէլեմենտներում: Իրականում, լուսաէլեմենտները երբեմն անվանում են CdS էլեմենտներ: Այն զգայուն է տեսանելի լույսի նկատմամբ և համեմատաբար ավելի էժան է: Բացի այդ, կադմիումի սելենիդը (CdSe), սիլիցիումը (Si), գերմանիումը (Ge) և ցեզիումը (Cs) օգտագործվում են մասնագիտացված կիրառություններում:
Ներդաշնակություն
Կիսահաղորդչային զգայուն նյութը շրջակա միջավայրի անբարենպաստ գործոններից պաշտպանելու համար օգտագործվում է պատյան կամ պատյան։ Այս պատիճավորումը մեծացնում է ֆոտոբջիջի կյանքի տևողությունը և աշխատանքը։
Էլեկտրոդներ
Երկու էլեկտրոդ միացված են կիսահաղորդչին, որը հեշտացնում է հոսանքի հոսքը լույսի ազդեցության տակ։ Մեկ էլեկտրոդը պատրաստված է հաղորդիչ նյութերից, ինչպիսիք են մետաղները, իսկ մյուսը՝ թափանցիկ հաղորդիչներից, ինչպիսիք են ինդիումի անագի օքսիդը (ITO):
Միացման կապուղիներ
Էլեկտրոդներին ամրացված են միացնող լարեր, որոնք կոչվում են միացնող լարեր: Ինչպես անունն է հուշում, այն կապ է ստեղծում լուսաէլեմենտի և լուսավորության համակարգի միջև: Այս լարերի միջոցով փոխանցվում է էլեկտրական ազդանշան:
Պաշտպանիչ ծածկույթ
Երբեմն, լրացուցիչ պաշտպանության համար կիսահաղորդչային նյութի վրա տեղադրվում է պաշտպանիչ շերտ։ Այն պաշտպանում է կիսահաղորդիչը արտաքին գործոններից և մեծացնում դրա դիմացկունությունը։
Տներ
Պատյանը ամուր պատյան կամ պատյան է, որտեղ պահվում է լուսաէլեմենտը: Այն անհրաժեշտ է լուսաէլեմենտը լուսավորության սարքերում և կառավարման համակարգերում հեշտությամբ տեղադրելու և ամրացնելու համար:
Օպտիկական ֆիլտր (ըստ ցանկության)
Որոշ դեպքերում լուսաբջիջում օպտիկական ֆիլտր է օգտագործվում՝ կիսահաղորդչին հասնող լույսի ալիքի երկարությունները սահմանափակելու համար։ Այն կարգավորում է լուսաբջիջի արձագանքը որոշակի լույսի աղբյուրների կամ շրջակա միջավայրի պայմանների նկատմամբ։
Ինչպե՞ս է աշխատում ֆոտոէլեմենտը։
Լուսաբջիջը կամ լույսի սենսորը ընդօրինակում է Ալբերտ Այնշտայնի կողմից 1905 թվականին նկարագրված լուսաէլեկտրական էֆեկտի աշխատանքային սկզբունքը: Այստեղ լուսաբջիջն օգտագործում է լուսային կախված դիմադրություն (LDR), որը պարունակում է կիսահաղորդչային նյութ: Սովորաբար այս նյութի համար օգտագործվում է կադմիումի սուլֆիդ:
Երբ լույսը հարվածում է լուսաէլեմենտին, լույսի էներգիան գրգռում է էլեկտրոնները, որպեսզի նրանք շարժվեն և ստեղծեն էլեկտրական հոսանք։ Միաժամանակ, լուսաէլեմենտի դիմադրությունը նվազում է, ինչը թույլ է տալիս ավելի շատ էլեկտրոնների հոսք։ Էլեկտրոնների այս հոսքը անջատում է լույսը։ Սենսորը կարող է հայտնաբերել լույսի ինտենսիվության մակարդակը։ Ցերեկը այն թույլ կտա էլեկտրոնների հոսք, և լույսը կանջատվի։
Երբ մութ է, լուսաէլեմենտի դիմադրությունը մեծանում է, էլեկտրական հոսանքը դադարում է, և սենսորը միացնում է լույսը։ Այս ավտոմատ գործողությունը ապահովում է լուսավորության էներգաարդյունավետ կառավարում՝ առանց որևէ ձեռքով գործողության։
Լուսաէլեմենտների տեսակները
Հիմնված արդյունաբերության ստանդարտի և կիրառման վրա
1. NEMA լուսային բջիջներ
NEMA լուսաէլեմենտները նշանակում են Ազգային էլեկտրատեխնիկական արտադրողների ասոցիացիայի լուսաէլեմենտներ, որոնք գալիս են լարային լուսակառավարման և պտտվող կողպեքով լույսի կառավարման համակարգերով: Ավելի հաճախ դրանք օգտագործվում են լույսերը միացնելու և անջատելու համար: 3-փին, 5-փին և 7-փին NEMA վարդակները սովորաբար օգտագործվում են փողոցային լուսավորության կամ... լուսարձակներՍակայն, այն սահմանափակ ֆունկցիոնալություն ունի համատեղելիության առումով խելացի լույսեր.
2. Ժագա լուսային բջիջներ
Zhaga ֆոտոէլեմենտները բաղկացած են Zhaga միակցիչից և սենսորից: Այն նաև օգտագործվում է ժամանակակից և խելացի LED լուսավորության համակարգերի համար: Այն ճկուն է և թույլ է տալիս տարբեր գործառույթներ, ինչպիսիք են լույսի մարումը, սենսորների ինտեգրումը, առաջադեմ կառավարումը և այլն: Ավելին, այս ֆոտոէլեմենտը տեղադրելիս լարերի կարիք չկա:
Գործողության սկզբունքի հիման վրա
1. Լուսահաղորդիչ բջիջներ
Այս էլեկտրական սարքը գործում է որպես լուսազգայուն դիմադրություն։ Այն նաև հայտնի է որպես լույսից կախված դիմադրություն (LDR) կամ լուսառեզիստոր։ Այս կիսահաղորդչային սարքը փոխում է էլեկտրական դիմադրությունը՝ լույսի ինտենսիվության փոփոխություններին համապատասխան։ Երբ բջիջը ավելի շատ լույս է ստանում, դիմադրությունը նվազում է, և հոսում է ավելի շատ հոսանք։ Ի տարբերություն դրա, դիմադրությունը մեծանում է թույլ լույսի և հոսանքի ավելի քիչ առկայության դեպքում։
2. Ֆոտովոլտային բջիջներ
Ֆոտովոլտային մարտկոցները արևային էներգիան վերածում են էլեկտրական էներգիայի: Ավելի մանրամասն՝ մարտկոցների կիսահաղորդչային նյութը կլանում է արևի լույսի ֆոտոնները և առաջացնում էլեկտրոնների հոսք: Արդյունքում ստեղծվում է էլեկտրական հոսանք, որը հայտնի է որպես արևային էլեկտրաէներգիա:
3. Լուսաճառագայթող բջիջներ
Լուսաէմիսիվ բջիջները հայտնի են որպես լուսային խողովակներ, որոնք հետևում են ֆոտոէլեկտրական էֆեկտի մեխանիզմին: Բացի այդ, այս բջջի նյութը էլեկտրոններ է արձակում, երբ նյութին էներգիա է մատակարարվում: Նախ, նյութի մեջ գտնվող էլեկտրոնները գրգռվում են և ցատկում ավելի բարձր ուղեծրեր: Դրանից հետո այն էներգիա է արձակում և վերադառնում է սկզբնական ուղեծրերին:
4. Գոլեյ Սելս
Գոլեյ բջիջները գործում են ինֆրակարմիր ճառագայթումը զգալով: Օրինակ՝ սևացած մետաղական թիթեղյա գլանը մի ծայրում լցված է քսենոնային գազով: Դրանից հետո ինֆրակարմիր էներգիան ընկնում է սևացած թիթեղի վրա և տաքացնում գազը: Տաքացված գազը ծռում է գլանի մյուս ծայրում գտնվող ճկուն դիաֆրագման: Այս շարժումը կարգավորում է ելքային էներգիայի մակարդակը:
5. Լիցքավորմամբ միացված սարքեր (CCD)
Լիցքով միացված սարքերը ունեն առավելագույն ճշգրտություն՝ համեմատած այլ լուսաէլեմենտների հետ։ Երբ օբյեկտը արտացոլում է ֆոտոնները, այս սարքը որսում է դրանք և պատկերը բաժանում պիքսելների։
6. Լուսաբազմապատկիչ
Սա շատ զգայուն տեսակի դետեկտոր է։ Այս լուսաբազմապատկիչը կարող է անորոշ լույսը բազմապատկել 100 միլիոն անգամ։
Հիմնված ելքային տեսակի վրա
1. Անալոգային ֆոտոէլեմենտներ
Անալոգային լուսաէլեմենտները առաջացնում են անընդհատ լարում կամ հոսանք, որը փոխվում է հայտնաբերված լույսի քանակին համաչափ։ Այս լուսաէլեմենտները հնարավորություն են տալիս ճշգրիտ չափել լույսի ինտենսիվությունը։ Հետևաբար, դրանք օգտագործվում են տեսախցիկներում և գիտական սարքավորումներում՝ լուսավորության ժամանակը և լույսի մակարդակը կառավարելու համար։ Անալոգային լուսաէլեմենտի օրինակ է լուսառեզիստորը։
2. Թվային լուսաէլեմենտներ
Թվային լուսաէլեմենտները սովորաբար ստեղծում են երկուական ելք՝ լույսի սահմանված շեմի հիման վրա: Այն օգտագործվում է լույսերը միացնելու կամ անջատելու անջատիչ աշխատանքներում, երբ լույսի մակարդակը իջնում է որոշակի մակարդակից ցածր: Բացի այդ, այս լուսաէլեմենտն օգտագործում են ավտոմատացված փողոցային լույսերը և ազդանշանները:
Լուսաէլեմենտների կիրառությունները
Արտաքին լուսավորություն
Լուսաէլեմենտները սովորաբար օգտագործվում են այգու, բակի, մուտքի ճանապարհի, միջանցքի, դռան և այլնի արտաքին լուսավորությունը կառավարելու համար: Այս տարածքներում լուսաէլեմենտների օգտագործումը ավտոմատ կերպով կբարձրացնի տեսանելիությունը և անվտանգությունը՝ համաձայն... շրջակա միջավայրի լուսավորություն մակարդակով.
Փողոցային լուսավորություն
Փողոցային լուսավորության մեջ օգտագործվող լուսաէլեմենտները նպաստում են էներգիայի սպառման նվազմանը: Օրինակ, դրանք լույսերը միացնում են մթնշաղին և անջատում լուսաբացին՝ առանց որևէ ձեռքով կառավարման:
Ներսի լուսավորություն
Դուք կարող եք ինտեգրել լուսաէլեմենտները ներքին լուսավորության համակարգի մեջ՝ պայծառության մակարդակը ավտոմատ կերպով կարգավորելու համար։
Անվտանգության համակարգեր
Լուսաէլեմենտները կիրառվում են նաև տարբեր անվտանգության համակարգերում, ինչպիսիք են գողության ազդանշանները, լույսի ճառագայթի ընդհատումները հայտնաբերելու միջոցով ազդանշանը միացնելու համար: Բացի այդ, դրանք օգտագործվում են սենյակներ կամ շենքեր մուտքը վերահսկելու համար: Այն գրանցում է տարածքի մուտքն ու ելքը, երբ լույսի ճառագայթները ընդհատվում են:
Ավտոմատ դռներ
Լուսաէլեմենտների մեկ այլ լայն կիրառություն դռան բացման և փակման ավտոմատացումն է դրանց միջոցով։ Երբ լույսի ճառագայթ Եթե ընդհատվում է, միանում է շղթա, և ակտիվանում է ռելեն։ Այս իրադարձությունը բավարար հզորություն է ապահովում դուռը ավտոմատ կերպով բացելու կամ փակելու համար։ Այլ կերպ ասած, ավտոմատ դռների լուսաէլեմենտները ապահովում են ձեռքերը ազատորեն կառավարելիություն։
Camera Control- ը
Էքսպոզիցիոմետրերի լուսաէլեմենտները օգտագործվում են տեսախցիկների հետ՝ ավելի լավ լուսանկարչություն ստանալու համար: Լավ լուսանկար ստանալու համար օգտակար է իմանալ էքսպոզիցիայի ճիշտ ժամանակը:
Լույսի չափիչներ
Լույսի ինտենսիվությունը չափում են լուսաէլեմենտները լուսաչափերում։ Այստեղ լուսաէլեմենտները աշխատում են որպես սենսորներ, որոնք լույսի ինտենսիվությունը վերածում են էլեկտրական ազդանշանների։ Դրանից հետո այս ազդանշանը օգնում է ավտոմատ կերպով կառավարել լուսավորության համակարգերը։
Timers
Ժամանակաչափերի ներսում տեղադրված լուսաէլեմենտների միջոցով հաշվարկվում են մրցարշավորդների ժամանակը և արագությունը։
Ինչպե՞ս կարելի է շրջանցել ֆոտոէլեմենտը։
Եթե ցանկանում եք լույսը մշտապես միացված պահել կամ կառավարել այն առկա անջատիչի կամ ժամանակաչափի միջոցով, շրջանցեք լուսաէլեմենտը՝ օգտագործելով հետևյալ մեթոդները։
Մեթոդ 1. Կարճ միացման գլխիկի օգտագործումը
Երբ լուսաէլեմենտները տեղադրվում են արտաքինից՝ պտտվող ամրակով վարդակների կամ ադապտերների միջոցով, փոխարինեք լուսաէլեմենտը կարճ միացման կափարիչով։ Այնուհետև կարող եք լամպը դնել միշտ միացված ռեժիմի՝ LED լամպի սխեման փակ պահելով։ Բացի այդ, դուք կկարողանաք կառավարել լամպերը արտաքինից՝ կենտրոնական լուսաէլեմենտի կամ անջատիչ համակարգի միջոցով։
Մեթոդ 2. DIP անջատիչի կամ սահող անջատիչի օգտագործումը
Դուք կգտնեք DIP անջատիչ կամ սահող անջատիչ ծածկի լույսերում և մթնշաղից մինչև լուսաբաց լուսավորող գոմի լույսերում: Դրանց միջոցով դուք կարող եք միացնել կամ անջատել լուսաէլեմենտի սենսորը՝ ըստ ձեր պահանջների: Իրականում, այս մեթոդով որևէ բաղադրիչի վերաշարադրման կամ փոխարինման կարիք չկա:
Մեթոդ 3. Էլեկտրական լարերի անջատում
Պատի մարտկոցներում գտնվող լուսաէլեմենտները հեշտությամբ շրջանցվում են՝ լարերը անջատելով: Այսպիսով, անջատեք լուսաէլեմենտը և կառավարեք լույսերը ըստ ձեր ցանկության:
Մեթոդ 4. Սենսորի ժամանակավորապես ծածկումը
Մշտական շրջանցման փոխարեն, դուք կարող եք ժամանակավորապես շրջանցել լուսաէլեմենտը՝ ծածկելով սենսորը: Նախ, գտեք լուսամփոփի վրա գտնվող փոքրիկ կլոր կամ քառակուսի սև սենսորը: Այնուհետև օգտագործեք սև էլեկտրական ժապավեն կամ հաստ կտոր՝ այն ծածկելու համար: Այս կերպ սենսորը կմտածի, որ գիշեր է, և լույսերը կմիանան:
Ինչպե՞ս ընտրել ճիշտ ֆոտոէլեմենտը։
Մոնտաժման տեսակները
Լուսաէլեմենտ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել, թե ինչպես է այն տեղադրվելու: Օրինակ, լուսաէլեմենտի տեսակը կտարբերվի՝ կախված սյան, պատի կամ լուսամփոփի վրա դրա տեղադրման դիրքից: Այսպիսով, ընտրեք համատեղելի լուսաէլեմենտը՝ հիմնվելով տեղադրման վայրի վրա:
Լուսավորության տեսակը
Ֆոտոցելլերի դիզայնը փոխվում է՝ կախված լամպերի տեսակներըԱյսպիսով, ֆոտոէլեմենտ ընտրելուց առաջ մտածեք, թե ինչ տեսակի լույսի հետ եք աշխատում, օրինակ՝ LED, շիկացման լամպերի կամ այլ լամպերի։
Սպեկտրի արձագանքը
Յուրաքանչյուր լուսաէլեմենտ ունի իր յուրահատուկ լուսահաղորդիչ նյութը՝ իր յուրահատուկ սպեկտրալ արձագանքով։ Ահա թե ինչու որոշակի կիրառման համար լուսաէլեմենտ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել սպեկտրալ արձագանքը։
Համատեղելիություն և լարման պահանջներ
Դուք պետք է համոզվեք, որ լուսաէլեմենտները համատեղելի են ձեր առկա լուսավորության համակարգի հետ, նախքան դրանք գնելը: Օրինակ, համոզվեք, որ ձեր լուսաէլեմենտը համապատասխանում է ձեր համակարգի լարման պահանջներին՝ վնասից կամ անսարքությունից խուսափելու համար:
Բնապահպանական վարկանիշներ
Կան ուլտրամանուշակագույն (UV) ճառագայթման դիմադրության վարկանիշներ և Ներխուժման պաշտպանության (IP) վարկանիշներ Լուսաէլեմենտների համար շրջակա միջավայրի պաշտպանության վարկանիշների կատեգորիայի ներքո: Նախ, IP վարկանիշները վերաբերում են նրան, թե որքանով է լուսաէլեմենտը պաշտպանված փոշուց և ջրից: Այն բաղկացած է երկու թվանշանից, որտեղ առաջին թվանշանը որոշում է պաշտպանությունը պինդ մարմիններից, ինչպիսիք են փոշին, աղբը և այլն: Բացի այդ, երկրորդ թվանշանը նշանակում է պաշտպանություն հեղուկներից, ինչպիսիք են ջուրը: Որքան մեծ է վարկանիշը, այնքան բարձր է պաշտպանության մակարդակը: Օրինակ, IP65 վարկանիշը նշանակում է, որ լուսաէլեմենտը պաշտպանված է փոշուց և ցածր ճնշման ջրային շիթերից ցանկացած ուղղությունից: Ավելին, IP67 վարկանիշը նշանակում է, որ այն պաշտպանված է փոշուց և ջրի մեջ մինչև 30 րոպե ընկղմվելուց:
Երկրորդ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրության վարկանիշները նշանակում են, թե արդյոք լուսաէլեմենտները կարող են դիմակայել ուլտրամանուշակագույն լույս Արտաքին միջավայրում ազդեցություն: Բավարար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմադրություն ունեցող լուսաէլեմենտները կարող են դիմանալ արևի լույսի երկարատև ազդեցությանը՝ առանց կատարողականի վատթարացման:
Գնի և ծախս-օգուտի վերլուծություն
Դուք պետք է հաշվի առնեք սկզբնական գնման գինը և լուսաէլեմենտների հետ կապված այլ երկարաժամկետ ծախսերը, ներառյալ սպասարկման ծախսերը, հնարավոր փոխարինման ծախսերը և այլն: Այնուհետև որոշեք, թե արդյոք այս ծախսը արժե դրան՝ հաշվի առնելով դրա արժեքը և ապահովված օգուտները:
Փաթեթավորում
Լուսաէլեմենտային փաթեթավորման մեջ օգտագործվում են տարբեր տեսակի ծածկույթներ, ինչպիսիք են ապակե, մետաղական կամ պլաստիկե ծածկույթները: Հաշվի առեք բոլոր տեսակի փաթեթավորման դրական և բացասական կողմերը և ընտրեք ձեզ համար ճիշտը: Օրինակ, ընտրեք մետաղական ծածկույթ՝ առավելագույն պաշտպանություն ստանալու համար: Կամ, եթե դուք սահմանափակ բյուջե ունեք և փողոցային լուսավորության համար անհրաժեշտ են լուսաէլեմենտներ, ապա ընտրեք պլաստիկե ծածկույթ:
Ջերմաստիճանում
Լուսահաղորդիչ նյութերն ավելի լավ են գործում -40°C-ից մինչև 75°C ջերմաստիճանային միջակայքում: Այսպիսով, լուսաէլեմենտներ գնելուց առաջ հաշվի առեք վայրի ջերմաստիճանը:
Ինչպե՞ս տեղադրել ֆոտոէլեմենտ։
Ահա մասնագիտական ուղեցույց, թե ինչպես կարող եք հեշտությամբ և անվտանգ տեղադրել լուսաէլեմենտը.
Քայլ 01. Լուսաէլեմենտի տեղադրման վայրի ընտրություն
Լուսաէլեմենտները տեղադրվում են տարբեր վայրերում՝ տարբեր նպատակներով: Օրինակ՝ պատին ամրացվող լուսաէլեմենտները տեղադրվում են արտաքին լուսավորության համար, առաստաղին ամրացվող լուսաէլեմենտները՝ ներսի տարածքների համար, իսկ սյուներին ամրացվող լուսաէլեմենտները՝ փողոցային լուսավորության համար: Այսպիսով, լուսաէլեմենտների տեղադրման վայրը որոշելը ձեր առաջին խնդիրն է: Նաև համոզվեք, որ վայրը չի ենթարկվում ծայրահեղ ջերմաստիճանների, խոնավության կամ արևի ուղիղ ճառագայթների:
Քայլ 02. Տեղադրման համար բարձրության և անկյան ընտրություն
Ընտրեք լուսաէլեմենտի տեղադրման համար համապատասխան բարձրությունը և անկյունը: Ընդհանուր առմամբ, լուսաէլեմենտի տեղադրման համար խորհուրդ է տրվում 6-8 ոտնաչափ (XNUMX-XNUMX ոտնաչափ): Բացի այդ, լուսաէլեմենտի անկյունը պետք է համընկնի լուսավորության կարիք ունեցող տարածքի հետ:
Քայլ 03. Անջատեք ավտոմատ անջատիչը
Հիմա անջատեք անջատիչը՝ լուսավորության համակարգի սնուցման աղբյուրը անջատելու համար։
Քայլ 04. Լույսերը պարունակող պատյանի ապամոնտաժում
Այս պահին ապամոնտաժեք լամպերը պահող պատյանի մասերը: Նաև անջատեք տունը և լամպը միացնող սև լարը:
Քայլ 05. Լուսաէլեմենտի միացում
Լուսաէլեմենտների վրա կան երկու սև լարեր։ Հիմա այդ լարերից մեկը միացրեք շենքից եկող սև լարերին։ Պտտեք բաց պղնձե լարը՝ ամուր միացում ապահովելու համար։ Դրանից հետո միացրեք լուսաէլեմենտի երկրորդ լարը լամպի սև լարին։
Քայլ 06. Նոր կապերի լուսաբանում
Այժմ օգտագործեք էլեկտրական կափարիչներ՝ նոր միացումները ծածկելու համար: Անվտանգության համար համոզվեք, որ բաց պղնձե լար չկա: Այնուհետև փորձարկեք լուսաէլեմենտը՝ միացնելով հոսանքը անջատիչից: Ձեռքերով ծածկեք լուսաէլեմենտը: Եթե լույսերը միանում են, ապա այն ճիշտ է աշխատում: Վերջապես, ավարտեք աշխատանքը՝ լամպը նորից հավաքելով:
Լուսաէլեմենտների սպասարկման խորհուրդներ
Պարբերաբար մաքրում
Դուք պետք է մաքրեք լուսաէլեմենտի մակերեսը փափուկ, չոր կտորով՝ մակերեսային կեղտը հեռացնելու համար: Մի օգտագործեք կոշտ քիմիական նյութեր, որոնք կարող են վնասել սենսորը:
Խոչընդոտների հեռացում
Ստուգեք, թե արդյոք կան որևէ ֆիզիկական առարկաներ, որոնք խոչընդոտում են լուսաէլեմենտին։ Հեռացրեք այն՝ լուսաէլեմենտի լիարժեք գործունակությունն ապահովելու համար՝ լույսը հայտնաբերելու համար։
Էլեկտրական միացումների ստուգում
Ստուգեք, թե արդյոք բոլոր էլեկտրական միացումները ամուր են և զերծ են կոռոզիայից: Անմիջապես վերանորոգեք թույլ միացումները՝ հետագա վնասը կանխելու համար:
Ճիշտ դասավորվածության ապահովում
Եթե ձեր լուսավորության համակարգն ունի առանձին հաղորդիչ և ընդունիչ միավորներ, դրանք ճիշտ դասավորեք՝ լուսաէլեմենտի ավելի լավ աշխատանքի համար։
Ընդհանուր խնդիրներ և անսարքությունների վերացման խորհուրդներ
Մի անհանգստացեք, եթե ձեր լուսաէլեմենտի հետ կապված խնդիրներ ունեք: Պարզապես կարդացեք ստորև բերված խնդիրների լուծման խորհուրդները և ստացեք անհապաղ լուծում:
Խնդիր 01. Լույսերը չեն միանում կամ անջատվում
Լուծում Նախ, ստուգեք, թե արդյոք ինչ-որ բան խոչընդոտում է լուսաէլեմենտի լույսի աղբյուրի տեսադաշտը։ Հեռացրեք խոչընդոտը և կրկին ստուգեք։ Ավելին, օգտագործեք մուլտիմետր՝ համոզվելու համար, որ լարերի միացումները ամուր են։ Բացի այդ, ստուգեք ճաքերի կամ ջրից վնասների առկայությունը։ Լուրջ վնասի դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել փոխարինում։
Խնդիր 02. Թարթող լույսեր
Լուծում Ստուգեք՝ արդյոք լարերը միացված են թուլացած կամ սխալ, և համապատասխանաբար վերանորոգեք դրանք։ Բացի այդ, համոզվեք, որ լուսաէլեմենտը չի զգում այլ աղբյուրներից եկող լույսը։ Բացի այդ, տատանվող լույս ունեցող տարածքների համար օգտագործեք լուսաէլեմենտ՝ ներկառուցված ուշացումով։
Խնդիր 03. Լուսաէլեմենտները չեն արձագանքում լույսի փոփոխություններին
Լուծում Կարգավորեք լուսաէլեմենտների զգայունության կարգավորումները՝ ըստ միջավայրի։ Նաև խուսափեք տեղադրման ժամանակ դրանք ուղղակիորեն ուղղելուց դեպի կառավարվող լույսը։
Խնդիր 04. Չափազանց շատ կտտոցների ձայն
Լուծում Եթե ձեր լուսաէլեմենտը չափազանց շատ կտտոց է հանում, ստուգեք, թե արդյոք կա որևէ ներքին խափանում և համապատասխանաբար շտկեք այն: Բացի այդ, սնուցման աղբյուրի և միացված բեռնվածքի ամրացումը կարող է լուծել այս խնդիրը:
Խնդիր 05. Լույսերը միանում են սխալ ժամանակին
Լուծում Լուսաէլեմենտը տեղադրելիս խուսափեք ուղիղ արհեստական լույսից։ Այն պետք է ենթարկվի միայն անդրադարձված լույսի ազդեցությանը։ Հետևաբար, ընտրեք մի տեղ, որը պաշտպանված է ուղիղ լույսի աղբյուրներից։
Հաճ. տրվող հարցեր
Այո, մեկ լուսաէլեմենտով կարելի է կառավարել մեկից ավելի լուսատու, երբ դրանք միացված են նույն էլեկտրական գծին: Այստեղ լուսաէլեմենտը կարող է աշխատել որպես անջատիչ լույսերի խմբի համար: Ավելին, դա տնտեսող և հեշտ կառավարվող մեթոդ է խմբավորված լուսավորություն ունեցող տարածքների համար:
Լուսաէլեմենտը ստուգելու ամենահեշտ ձևը դիմադրության ստուգումն է մուլտիմետրով։ Նախ, դիմադրության չափման ռեժիմում գտնվող մուլտիմետրը պետք է միացվի լուսաէլեմենտի երկու լարերին։ Այնուհետև, դիմադրության փոփոխությունը կարելի է դիտարկել սենսորը ձեռքերով ստվերելով կամ լույսերը անջատելով։
Ավելին, լարման ստուգումը կարող է իրականացվել պարզ սխեմայի միջոցով: Դրա համար լուսաէլեմենտները պետք է հաջորդաբար միացված լինեն սնուցման աղբյուրին և դիմադրությանը: Դրանից հետո կարելի է չափել լարումը լուսաէլեմենտի վրա կամ սխեմայի ֆիքսված կետում: Եթե այն ցույց է տալիս ելքային լարման նկատելի փոփոխություն՝ լույսի ինտենսիվության փոփոխության ի պատասխան, ապա լուսաէլեմենտները ճիշտ են աշխատում:
Լուսաէլեմենտները չպետք է տեղադրվեն ստվերոտ տեղերում կամ այնպիսի վայրերում, որտեղ դրանք խոչընդոտված են օտար մարմինների կողմից: Բացի այդ, լուսաէլեմենտները չեն կարող տեղադրվել ուղիղ արևի լույսի կամ ծայրահեղ ջերմաստիճանի պայմաններում:
Լուսաէլեմենտները պետք է ուղղված լինեն դեպի հյուսիս՝ հյուսիսային կիսագնդում, իսկ հարավային կիսագնդում՝ դեպի հարավ։ Դա կնվազեցնի արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությունը, և լուսաէլեմենտը կաշխատի ճշգրիտ։
Սովորաբար լուսաէլեմենտները ծառայում են հինգից տասը տարի։ Սակայն դրանց կյանքի տևողությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից, ինչպիսիք են շինանյութերը, շրջակա միջավայրի պայմանները, էլեկտրական լարումները, օգտագործման ձևերը և այլն։
Այո, լուսաէլեմենտները զգայուն են ծայրահեղ ջերմաստիճանների նկատմամբ: Չնայած դրանք կարող են գործել ջերմաստիճանների որոշակի միջակայքում, ծայրահեղ տաքությունը կամ ցուրտը կարող են վնասել դրանց ներքին շղթան: Արդյունքում, դա կհանգեցնի անսարքության, կյանքի տևողության կրճատման և վատ աշխատանքի:
Այո, լուսաէլեմենտները կարող են օգտագործվել ներսում: Դրանք օգտագործվում են միջանցքներում, լոգարաններում կամ ավտոտնակներում՝ լույսերը ավտոմատ կերպով կառավարելու համար: Բացի այդ, դրանք օգտագործվում են տրամադրության լուսավորության համար՝ ինտեգրելով դրանք մարող սարքերի հետ:
Տարբեր տեսակի լուսաէլեմենտներն ունեն տարբեր աշխատանքային լարման միջակայքեր: Սովորաբար, լուսաէլեմենտները գործում են 3-30 Վ փոփոխական/հաստատուն հոսանքի լարման միջակայքում:
Ֆոտոբջիջը տարածված տերմին է, որն օգտագործվում է լույսը էլեկտրական ազդանշանների վերածող տարբեր սարքերի, այդ թվում՝ ֆոտոռեզիստորների համար: Մյուս կողմից, ֆոտոռեզիստորը ֆոտոբջիջի որոշակի տեսակ է, որը գործում է լույսի ինտենսիվության մակարդակին համապատասխան:
Լուսաէլեմենտների արձագանքման ժամանակը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են լույսի մակարդակը, պատմությունը, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը և այլն: Այնուամենայնիվ, 1 ֆկ (ոտնաչափ մոմ) լուսավորության դեպքում լուսաէլեմենտի արձագանքման ժամանակը 5 մվրկ-ից մինչև 100 մվրկ է:
Ոչ, լուսաէլեմենտը որևէ աղտոտում չի առաջացնում: Այն էկոլոգիապես մաքուր տարբերակ է, քանի որ այն հիմնականում օգտագործում է արևի լույսը՝ բնության մեջ առատորեն հանդիպող էլեկտրական էներգիա ստանալու համար:
The Bottom Line
Լուսաէլեմենտները կարևոր լրացում են տարածքի ավտոմատ լուսավորության համակարգի համար։ Դրանք նաև հարմար են ինչպես ներսի, այնպես էլ դրսի օգտագործման համար։ Հիմա, երբ դուք ծանոթացել եք խելացի LED լամպերում լուսաէլեմենտներ օգտագործելու առավելություններին, ընտրեք LED լուսավորության տարբերակներ՝ սկսած ժամանակակից գծային ձողեր, LED շերտերԷ, LED Neon Flex- ը - ից LEDYi լուսավորություն.
Բացի այդ, դուք կստանաք ձեր կարիքներին համապատասխան ցանկալի ապրանքներ՝ տարբեր անհատականացման տարբերակներով։ Ավելին, մենք ձեզ առաջարկում ենք 3-ից 5 տարվա երաշխիք մեր սարքավորումների համար։ Այսպիսով, դիմեք մեզ Շտապեք տեղադրել ձեր պատվերը:







