መሐንዲሶች፣ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች ወይም ቴክኒሻኖች፣ 'የዲሲ ማገናኛ ከፍተኛውን የቮልቴጅ መጠን መጨመር እችላለሁን?' ብለው ሲጠይቁ፣ በተለምዶ ከሁለት ነገሮች አንዱን ማለት ነው። አንድ የተወሰነ ተሰኪ ከዳታ ሉህ ዝርዝሮች የበለጠ የኤሌክትሪክ አቅምን በአካል ማስተናገድ ይችል እንደሆነ እያሰቡ ይሆናል። በአማራጭ፣ በነባር ወደብ በኩል ምርጡን ለማሳደግ የኃይል አቅርቦትን ለማሻሻል ይፈልጉ ይሆናል። ሁለቱም ሁኔታዎች የተለዩ የምህንድስና እውነታዎችን ያካትታሉ፣ እና እነሱን ግራ መጋባት ከባድ የደህንነት አደጋዎችን ይጋብዛል። እነዚህን ገደቦች አለመግባባት ወደ መከላከያ መበላሸት ፣ አደገኛ ቅስት እና አስከፊ መሳሪያዎች ውድቀት ያስከትላል።
በክፍሎች ላይ የቮልቴጅ ደረጃዎች የዘፈቀደ ጥቆማዎች አይደሉም; የኢንሱሌሽን ቁሶች ወደ ተቆጣጣሪዎች የሚቀየሩበትን ጣራ ይገልፃሉ. ይህ ጽሑፍ የኤሌክትሮ መካኒካል ድንበሮችን ይዳስሳል dc connector , የ 'ከፍተኛ ደረጃ' ፊዚክስ እና የቮልቴጅ ውጤቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቀየር ወሳኝ የውሳኔ ማዕቀፍ. ፕሮጀክትዎ ታዛዥ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን በማረጋገጥ በዲኤሌክትሪክ ገደቦች እና በአስተማማኝ የስራ ቦታዎች መካከል ባሉ ቴክኒካዊ ልዩነቶች ውስጥ እንመራዎታለን።
ደረጃ አሰጣጦች ጣራዎች እንጂ ኢላማዎች አይደሉም ፡ የአገናኛው የቮልቴጅ ደረጃ የሚወክለው የኤሌክትሪካል ብልሽት ገደቡን እንጂ የስራ መስፈርቱን አይደለም።
ከፍተኛ-ደረጃ ተኳኋኝነት ፡ ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ (ለምሳሌ፡ 24V) ለአነስተኛ-ቮልቴጅ አፕሊኬሽን (ለምሳሌ፡ 12V) መጠቀም ምንጊዜም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። የተገላቢጦሽ አደጋን ያመጣል.
የቮልቴጅ እና የአሁን ስጋቶች ፡ የቮልቴጅ መጣስ ቅስት እና ማሳጠርን ያጋልጣል። ወቅታዊ ጥሰቶች መቅለጥ እና እሳትን አደጋ ላይ ይጥላሉ. ሁለቱን አታደናግር።
የማሻሻያ እውነታዎች፡- የምንጭ ቮልቴጅ መጨመር የአገናኝ መገናኛን ብቻ ሳይሆን ሙሉውን የታችኛውን ሰንሰለት እንደገና መገምገምን ይጠይቃል።
ቮልቴጅ መጨመር ይችሉ እንደሆነ ለመረዳት በመጀመሪያ ምን እንደሚገድበው መረዳት አለብዎት. በውሂብ ሉህ ላይ ያለው የቮልቴጅ ደረጃ በመሰረቱ አሁን ካለው ደረጃ የተለየ ነው። አሁኑኑ ሙቀትን በመቋቋም በኩል ሲያመነጭ፣ ቮልቴጅ በመከላከያ ላይ የኤሌክትሪክ ጫና ይፈጥራል። ይህ ጭንቀት አወንታዊ እና አሉታዊ እምቅ ችሎታዎችን ለመለየት የግንኙነትን አካላዊ ችሎታ ይፈትሻል።
በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የ 'ከፍተኛው የቮልቴጅ' ደረጃ የተሰጠው ከዲኤሌክትሪክ ተከላካይ ቮልቴጅ (DWV) ነው . ይህ የቮልቴጅ ደረጃን የሚለካው የኢንሱሌሽን ቁሳቁስ በአካል ተበላሽቷል, ይህም ኤሌክትሪክ በፕላስቲክ ውስጥ እንዲመታ ወይም በአየር ክፍተት ውስጥ ዘልሎ እንዲገባ ያስችለዋል. በልዩ ሉህ ላይ ታትሞ የሚያዩት 'ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ' ከዚህ የመከፋፈያ ነጥብ በእጅጉ ያነሰ ነው። እንደ እርጥበት፣ አቧራ እና የቁሳቁስ እርጅና ያሉ የአካባቢ ሁኔታዎችን በመቁጠር ለቀጣይ ስራ ደህንነቱ የተጠበቀ ቮልቴጅን ይወክላል።
በእነዚህ ሁለት ጽንሰ-ሐሳቦች መካከል መለየት አለብህ. ማገናኛ ወዲያውኑ በ 30 ቮልት ስለማይቀስት ለ 30 ቮ ደረጃ ተሰጥቶታል ማለት አይደለም. የረጅም ጊዜ አስተማማኝነት በተጣሰበት 'በስህተት ህዳግ' ዞን ውስጥ እየሰራ ሊሆን ይችላል።
ይህንን አደጋ ለማብራራት ብዙ ጊዜ የሃይድሮሊክ ተመሳሳይነት እንጠቀማለን። ቮልቴጅን እንደ የውሃ ግፊት እና የ dc ማገናኛ እንደ ቧንቧ ቫልቭ. ቧንቧው ለ 50 PSI ከተመዘነ 10 PSI ወይም 20 PSI በቀላሉ ማስተናገድ ይችላል። ይህ 'ከፍተኛ ደረጃ' ነው - ለብርሃን ተግባር ጠንካራ አካልን በመጠቀም። ነገር ግን፣ በዚያ 50 PSI ቫልቭ 100 PSI ካፈሱ፣ ማህተሞቹን የመፍረስ አደጋ ሊያጋጥምዎት ይችላል።
በኤሌክትሪክ አነጋገር የቮልቴጅ መጠንን ማለፍ ልክ እንደ ቧንቧው ከመጠን በላይ መጫን ነው. ኤሌክትሮኖች ከኢንሱሌሽን ጋር በይበልጥ እየገፉ ነው። ውሎ አድሮ ግንኙነቱን የሚያበላሹትን ፍሳሽ (አርክ) በመፍጠር ደካማ ነጥብ ያገኛሉ.
አምራቾች እነዚህን ገደቦች የሚወስኑት በሁለት ዋና ዋና አካላዊ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት ነው-
ክሪፔጅ እና ማጽጃ፡- ማጽጃ በአየር ውስጥ በሁለት ተካፋይ ክፍሎች (እንደ ፖዘቲቭ ፒን እና የውጪ መከላከያ) መካከል ያለው አጭር ርቀት ነው። ክሪፔጅ በንጣፉ ወለል ላይ በጣም አጭር ርቀት ነው። ከፍተኛ የቮልቴጅ ብልጭታ ክፍተቱን እንዳይዘል ለመከላከል ከፍተኛ ርቀት ያስፈልጋቸዋል.
የቁሳቁስ ባህሪያት: የተለያዩ ፕላስቲኮች ለኤሌክትሪክ ጭንቀት በተለያየ መንገድ ምላሽ ይሰጣሉ. የንጽጽር መከታተያ ኢንዴክስ (ሲቲአይ) ሲበከል መከላከያው ምን ያህል በቀላሉ እንደሚሰራጭ ይለካል። ከከፍተኛ CTI ናይሎን የተሰራ ማገናኛ ከርካሽ ኤቢኤስ ፕላስቲክ ከተሰራው ከፍ ያለ ቮልቴጅ ማስተናገድ ይችላል፣ ምንም እንኳን ተመሳሳይ ቢመስሉም።
ገደቡን መግፋት ይችላሉ? የምህንድስና ምርጥ ልምዶች የደህንነት ህዳግ ይጠቁማሉ. የአፕሊኬሽን ቮልቴጁ ከ75-80% በላይ ከሆነው ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ፣ ማገናኛው ደህንነቱ የተጠበቀ እንደሆነ ይቆጠራል። ለምሳሌ ለ 19 ቮ ላፕቶፕ ቻርጀር በ24 ቮ ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ መጠቀም ተቀባይነት አለው። ነገር ግን፣ የዒላማዎ ቮልቴጅ የአምራቹን ደረጃ ከበለጠ መተካት ግዴታ ነው። የአካላዊ ሃርድዌር ደረጃን 'ለመጨመር' ምንም አስተማማኝ መንገድ የለም።
ብዙ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች 'ይሰራል... እስካልሰራ ድረስ' ወጥመድ ውስጥ ይወድቃሉ። የ 48V ባትሪ ለ 12 ቮ ደረጃ ከሚሰጠው መሰኪያ ጋር ማገናኘት ትችላለህ እና መሳሪያው በደንብ ይሰራል። ይህ የተሳሳተ የደህንነት ስሜት ይፈጥራል. አለመሳካቱ ብዙውን ጊዜ በኋላ ላይ ይከሰታል, በአካባቢ ለውጦች ወይም በአካል ማልበስ ይነሳሳል.
መደበኛ 12V በርሜል መሰኪያ በአየር ንብረት ቁጥጥር ውስጥ ባለው ላብራቶሪ ውስጥ ያለ ቅስት 24V ሊይዝ ይችላል። ይሁን እንጂ የአየር እርጥበት እየጨመረ ሲሄድ አየር የበለጠ ይሠራል. የአቧራ መከማቸትም በንጣፉ ወለል ላይ የሚመራ መንገድ ይፈጥራል። እርጥበት ባለበት አካባቢ፣ ያው 'የሚሰራ' ማገናኛ በድንገት አጭር ዙር ሊያመጣ ይችላል፣ ይህም ወደ አስከፊ ውድቀት ይመራዋል። የደረጃ አሰጣጡ ላይ ደህንነትን ለማረጋገጥ አለ በሁሉም የሚጠበቁ ሁኔታዎች ፣ በጣም ጥሩውን ሁኔታ ብቻ አይደለም።
የቮልቴጅ ገደቦችን ሲያልፉ፣ ከአሁኑ ከመጠን በላይ ጭነቶች የተለዩ ልዩ የውድቀት ዘዴዎች ይከሰታሉ።
| የመውደቅ ሜካኒዝም | መግለጫ | የተለመደ ቀስቅሴ |
|---|---|---|
| Arcing | የኤሌክትሪክ ጅረት በእውቂያዎች መካከል ባለው የአየር ልዩነት ላይ ይዝለሉ። | በትናንሽ ማገናኛዎች (ማይክሮ ዩኤስቢ፣ ትናንሽ መሰኪያዎች) ከመጠን በላይ ቮልት ሲደረግ የተለመደ። |
| የብር ፍልሰት | የብረታ ብረት ionዎች በከፍተኛ የዲሲ ቮልቴጅ ውስጥ በመከለያው ላይ ይፈልሳሉ፣ 'dendrites' ይፈጥራሉ። | በእርጥበት ሁኔታ ውስጥ ለከፍተኛ የዲሲ ቮልቴጅ ለረጅም ጊዜ መጋለጥ. |
| የዲኤሌክትሪክ ብልሽት | የኢንሱሌሽን ቁሱ ራሱ ይወጋዋል, ይህም ቀጥተኛ አጭር ይፈጥራል. | ድንገተኛ የቮልቴጅ መጨናነቅ ወይም ከልክ ያለፈ ደረጃ አሰጣጥ። |
ቅስት በተለይ አደገኛ ነው ምክንያቱም በሰከንድ ክፍልፋይ ውስጥ ኃይለኛ ሙቀት (ሺህ ዲግሪዎች) ያመነጫል። ይህ የፕላስቲክ ቤቱን ማቅለጥ እና በአቅራቢያው ተቀጣጣይ ቁሳቁሶችን ማቀጣጠል ይችላል. የብር ፍልሰት ቀርፋፋ ገዳይ ነው። በከፍተኛ-ቮልቴጅ የዲሲ አፕሊኬሽኖች ውስጥ፣ የብረት ionዎች እንደ የዛፍ ሥሮች (dendrites) በመከለያው ላይ ቀስ ብለው ሊበቅሉ ይችላሉ። ውሎ አድሮ አወንታዊ እና አሉታዊ ግንኙነቶችን ያስተካክላሉ, ይህም ከተጫነ በኋላ አጭር ዙር ወራቶች ወይም አመታት ያስከትላሉ.
አካላዊ አለባበስ የኮኔክተሩን ውጤታማ የቮልቴጅ መጠን ይቀንሳል። መሳሪያን በሰኩ እና በነቀሉ ቁጥር በአጉሊ መነጽር የሚታዩ የፕላስ ሽፋኖችን ጠርገው በፕላስቲክ ሽፋን ላይ ጭረቶችን ያስተዋውቃሉ። ብራንድ-አዲስ ማገናኛ 50V ሊቋቋም ይችላል፣ነገር ግን 1,000 ጊዜ በብስክሌት የተሽከረከረው በ30V ላይ በተበላሸ የወለል ንፁህነት ምክንያት ሊወድቅ ይችላል። ከመጀመሪያው ደረጃ ጋር መጣበቅ ምንም እንኳን የንጥረ ነገሮች ዕድሜ እንኳን ሳይቀር ደህንነትን ያረጋግጣል።
ከቁጥጥር አንፃር መልሱ ግልጽ ነው። ከተሰጣቸው የቮልቴጅ ውጪ ክፍሎችን መጠቀም እንደ UL፣ CE ወይም RoHS ያሉ የደህንነት ማረጋገጫዎችን በራስ ሰር ባዶ ያደርገዋል። በህንፃ ውስጥ የሚሸጥ ወይም የሚጫን ምርት እየገነቡ ከሆነ ዝቅተኛ ደረጃ የተሰጠውን dc ማገናኛን መጠቀም ተጠያቂነት ቅዠትን ይፈጥራል። እሳት ከተነሳ፣ የኢንሹራንስ መርማሪዎች አካልን አላግባብ መጠቀምን ይፈልጋሉ፣ እና ከቮልቴጅ መጠን ማለፍ ዋናው ቀይ ባንዲራ ነው።
ግባችሁ ስለ ማገናኛ ብቻ ሳይሆን ከኃይል አቅርቦት አሃድ (PSU) ተጨማሪ ቮልት ስለማግኘት ከሆነ፣ ከክፍለ አካላት ምርጫ ወደ ወረዳ ምህንድስና እየተሸጋገሩ ነው። እውነታው ግን የግብረ-ሰዶማዊ ማገናኛን ቮልቴጅ 'መጨመር' አይችሉም; በእሱ ብቻ መጨመር ይችላሉ . ውስጥ የሚያልፈውን ቮልቴጅ ምንጩን በማስተካከል
እንደ ሽቦ ወይም መሰኪያ ያለ ተገብሮ አካል ኃይል አያመነጭም። ከፍተኛ ቮልቴጅ ለማግኘት የኃይል አቅርቦቱን መቀየር አለብዎት. ይህ የመሳሪያውን ውስጣዊ ቶፖሎጂ መረዳትን የሚጠይቅ ውስብስብ ስራ ነው.
ብዙ ርካሽ የመቀየሪያ ሃይል አቅርቦቶች መረጋጋትን ለመጠበቅ የ TL431 shunt regulator ወይም ተመሳሳይ ማጣቀሻ IC ይጠቀማሉ። የውጤት ቮልቴቱ የሚወሰነው ከአስተያየት ፒን ጋር በተገናኘ የተቃዋሚ መከፋፈያ አውታር ነው.
ሜካኒዝም ፡ በመከፋፈያው ውስጥ ያሉትን የተቃዋሚዎች ዋጋ በመቀየር የ 'ግብረመልስ' ምልክትን ይቀይራሉ። PSU የቮልቴጁ በጣም ዝቅተኛ ነው ብሎ ያስባል እና ውጤቱን ለማካካስ ይጨምራል። ቀመሩ በተለምዶ $V_{out} = V_{ref} ጊዜ (1 + R1/R2)$ ይከተላል።
የአደጋ መገለጫ ፡ ይህ ከፍተኛ ስጋት ነው። የውጤት ቮልቴጁን መጨመር መላውን ዑደት ይነካል.
የንጥረ ነገሮች ፍተሻ ፡ የውጤት አቅም (capacitors) ለአዲሱ ቮልቴጅ ደረጃ መሰጠቱን ማረጋገጥ አለቦት። አንድ አቅርቦት ለ 12 ቮ ከተመዘነ አምራቹ ምናልባት 16 ቮ አቅም ያላቸውን መሳሪያዎች ተጠቅሟል። ውጤቱን ወደ 18 ቮ በመግፋት capacitors እንዲፈነዱ ያደርጋል. በተመሳሳይ፣ ከቮልቴጅ በላይ ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውሉት የዜነር ዳዮዶች ካልተወገዱ ወይም ካልተተኩ መሳሪያውን ቀስቅሰው እና አጭር ዙር ሊያደርጉት ይችላሉ።
ሌላው የተለመደ ዘዴ ሁለት ተመሳሳይ የዲሲ ምንጮችን በተከታታይ ማገናኘት ነው ቮልቴታቸውን ለማጠቃለል (ለምሳሌ 24V ለማግኘት ሁለት 12V ጡቦች)።
ሜካኒዝም: የአንዱን አቅርቦት አወንታዊ ከሌላው አሉታዊ ጋር ያገናኛሉ.
ወሳኝ ማስጠንቀቂያ ፡ ይህ ያስፈልገዋል የመጫኛ መጋራት ተቃዋሚዎች ወይም ተስማሚ ዳዮዶች ። የኃይል አቅርቦቶች ቀላል ባትሪዎች አይደሉም. አንዱ አቅርቦት ከሌላው በትንሹ በፍጥነት ከበራ፣ ቀርፋፋውን ክፍል በመገልበጥ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። ይህንን 'ተገላቢጦሽ መመገብ' ሁኔታን ለመከላከል በእያንዳንዱ አቅርቦት ውጤት ላይ የተገላቢጦሽ ዳዮዶች ያስፈልግዎታል። መከላከያ ከሌለ ይህ ጉልህ የሆነ የእሳት አደጋ ነው.
ለአብዛኛዎቹ ተጠቃሚዎች ይህ በጣም አስተማማኝ እና በጣም አስተማማኝ ዘዴ ነው.
ሜካኒዝም፡- ከኃይል አቅርቦቱ ከወጣ በኋላ ግን ከመድረሱ በፊት ከኢንደክተሮች፣ ካፓሲተሮች እና መቀየሪያ አይሲ ወደ 'ደረጃ ወደላይ' ያቀፈ ውጫዊ ሞጁል ትጠቀማለህ። dc አያያዥ.
ግብይት፡- ፊዚክስ ሃይል እንደተጠበቀ ያዛል። የቮልቴጅ መጠን እየጨመረ ሲሄድ, ያለው ጅረት ይቀንሳል (የግቤት ኃይል እንደ ቋሚ ነው ብለን በማሰብ). በተጨማሪም ቅልጥፍና ይቀንሳል—ብዙውን ጊዜ 2% አካባቢ ለእያንዳንዱ የመቀያየር ድግግሞሽ በእጥፍ - እና የኤሌክትሪክ ጫጫታ ይጨምራል።
ግምገማ፡- ይህ አደጋውን በክፍል ያደርገዋል። የኃይል አቅርቦቱን አደገኛ የኤሲ-ጎን አይከፍቱም። በቀላሉ ልወጣን ለመቆጣጠር የተነደፈ ሞጁል ጨምረሃል።
የምንጭ ቮልቴጅን በተሳካ ሁኔታ ከፍ ካደረጉ በኋላ, እሱን ማስተናገድ የሚችል በይነገጽ መምረጥ አለብዎት. የ 'ከፍተኛ ደረጃ' መርህ እዚህ የቅርብ ጓደኛዎ ነው።
የምህንድስና ምርጥ ልምምድ ሁልጊዜ ማገናኛን እንድትመርጥ ያዛል ። በላይ የሆነ ከምንጭ ቮልቴጅ በ 12 ቮ መስመር ላይ ለ 1500 ቮ ደረጃ የተሰጠውን ማገናኛ ከዋጋ እና መጠን ውጭ ለመጠቀም ምንም ቅጣት የለም. በተቃራኒው የ12 ቮ ማገናኛን ለ 20 ቮ መስመር መጠቀም የደህንነት ህዳግዎን ያስወግዳል።
ለምሳሌ፣ በ12V/2A የሚሰራ ሲስተም እየነደፉ ከሆነ፣ ለ20V/5A ደረጃ የተሰጠውን ማገናኛ መምረጥ በጣም ጥሩ ምህንድስና ነው። እርስዎ በአስተማማኝ ሁኔታ ከመጠን በላይ ምህንድስና ኖረዋል፣ ይህም ክፍሉ አሪፍ እና ረዘም ላለ ጊዜ እንደሚቆይ ያረጋግጣል።
የዲሲ ሃይል በጣም ከሚያበሳጫቸው ነገሮች አንዱ 'በርሜል ጃክ ትራፕ' ነው ። ማገናኛዎች ብዙውን ጊዜ ተመሳሳይ ቢመስሉም በጣም የተለያዩ የኤሌክትሪክ ችሎታዎች አሏቸው።
መደበኛ 5.5ሚሜ x 2.1ሚሜ በርሜል መሰኪያ እና 5.5ሚሜ x 2.5ሚሜ መሰኪያ ከእራቁት ዓይን ጋር ተመሳሳይ ይመስላል። ሆኖም ግን የእውቂያ ደረጃቸው ይለያያል። 2.1ሚሜ መሰኪያን በ2.5ሚሜ መሰኪያ ላይ ከሰካህ በቀላሉ ሊገጣጠም ይችላል። ይህ ልቅ ግንኙነት ከፍተኛ የግንኙነት መቋቋምን ይፈጥራል። የቮልቴጅ ገደብ ውስጥ ቢሆንም, ይህ ተቃውሞ ሙቀትን ያመነጫል. በጭነት ውስጥ, ይህ ሙቀት የፕላስቲክ ቤቱን ማቅለጥ ይችላል, ይህም የውስጥ ፒን እንዲነኩ እና አጭር እንዲሆን ያደርጋል. ማገናኛን ከመምረጥዎ በፊት ሁልጊዜ የውስጥ ፒን ዲያሜትር በካሊፕተሮች ያረጋግጡ።
ከመደበኛ የፍጆታ ቮልቴጅ (12V-24V) ሲወጡ፣ መደበኛ በርሜል መሰኪያዎች ተስማሚ ይሆናሉ። በሚያስገቡበት ጊዜ ቀጥታ መቆጣጠሪያዎችን ያጋልጣሉ, ከፍ ባለ ቮልቴጅ ላይ አስደንጋጭ አደጋን ይፈጥራሉ.
በርሜል ጃክሶች ፡ በአጠቃላይ በ24V ወይም 48V ከፍተኛ የተገደበ፣በአነስተኛ የአሁን ገደቦች (ብዙውን ጊዜ ከ5A በታች)።
DIN Connectors: የተሻሉ የመቆለፍ ዘዴዎችን እና ከፍተኛ የፒን ቆጠራዎችን ያቅርቡ, ብዙ ጊዜ በድምጽ እና በመረጃ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ነገር ግን ለመካከለኛ ኃይል ተስማሚ ናቸው.
የኢንዱስትሪ ክብ ማያያዣዎች ፡ ከ 48 ቮ ለሚበልጡ መተግበሪያዎች እንደ ሶላር ድርድር ወይም ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች፣ እንደ ፒቪ 4.0 ደረጃዎች ወይም ጠንካራ የኢንዱስትሪ ክብ ዓይነቶች ያሉ ልዩ ማገናኛዎች ያስፈልግዎታል። እነዚህ የመቆለፍ ስልቶች፣ የአየር ሁኔታ መታተም (IP67/IP68) እና ድንገተኛ ግንኙነትን ለመከላከል (የድንጋጤ መከላከያ) የተከለከሉ ፒን ናቸው።
የሚሸጥ ብረትዎን ከማሞቅዎ በፊት የጠቅላላ ወጪ ባለቤትነት (TCO) እና የቮልቴጅ ስርዓቶችን የመቀየር ድብቅ ስጋቶችን ያስቡ።
በክፍሎች ዋጋ እና በውድቀት ዋጋ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ።
DIY vs. Off-the-መደርደሪያ ፡ ትክክለኛ 48V አሃድ ከመግዛት ይልቅ ርካሽ የሃይል አቅርቦትን በማስተካከል 20 ዶላር መቆጠብ ይችላሉ። ነገር ግን፣ ያ የተሻሻለው አቅርቦት ካልተሳካ እና ወደ ውድ ላፕቶፕዎ ወይም 3D አታሚ ማዘርቦርድ ላይ የቮልቴጅ መጠንን ከላከ፣ የተጠበሰ ኤሌክትሮኒክስ ዋጋ ከመጀመሪያው ቁጠባ በእጅጉ ይበልጣል።
የጉልበት ትርፍ ፡- PSUን በግልባጭ ኢንጂነሪንግ፣ የተቃዋሚ እሴቶችን በማስላት እና መረጋጋትን በመሞከር ያሳለፈውን ጊዜ ግምት ውስጥ ያስገቡ። ለሙያዊ አከባቢዎች፣ ታዛዥ፣ ዋስትና ያለው ክፍል መግዛት ሁልጊዜ ማለት ይቻላል መፍትሄን ለመጥለፍ ከሚያጠፉት የምህንድስና ሰዓቶች የበለጠ ርካሽ ነው።
በማሻሻያ ወይም በከፍተኛ-ቮልቴጅ ምርጫ ከቀጠሉ፣ በዚህ የደህንነት ማረጋገጫ ዝርዝር ውስጥ ይሂዱ፡-
የግንኙነት ደረጃ አሰጣጥ ፡ ነው dc አያያዥ በውሂብ ሉህ ላይ ለአዲሱ ኢላማ ቮልቴጅ በግልፅ ደረጃ ተሰጥቶታል?
የውስጥ አካላት: የመሳሪያው ውስጣዊ አቅም (ሁለቱም ምንጭ እና ጭነት) ለአዲሱ ቮልቴጅ ደረጃ ተሰጥቷል? ያስታውሱ በ capacitor አካል ላይ ካለው የስራ ቮልቴጅ ቢያንስ በ20% ከፍ ያለ የቮልቴጅ መጠን ይፈልጉ።
የሙቀት ጭነት ፡ የታችኛው የቮልቴጅ ተቆጣጣሪ (ኤልዲኦ ወይም ባክ መለወጫ) የጨመረውን የሙቀት ጭነት ማስተናገድ ይችላል? በመስመራዊ ተቆጣጣሪ የሚፈጠረው ሙቀት እንደ (Vin - Vout) × Current ይሰላል። የቪን መጨመር ሙቀትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል, ይህም የሙቀት መዘጋት ሊያስከትል ይችላል.
'በመጨመር ላይ' የማገናኛ ቮልቴጅ ቴክኒካል የተሳሳተ ስም ነው; በጠረጴዛዎ ላይ ያለውን መሰኪያ አካላዊ ባህሪያት መለወጥ አይችሉም. ማረጋገጥ የሚችሉት ማገናኛ መቋቋም የሚችል ከሆነ ብቻ ነው። ሊጠቀሙበት ያሰቡትን የጨመረው የኤሌክትሪክ ጭንቀት በ 'የሚሰራ' ስርዓት እና 'አስተማማኝ' ስርዓት መካከል ያለው ልዩነት የዲ ኤሌክትሪክ ብልሽትን፣ ክሪፔጅን እና ክሊራንስን በመረዳት ላይ ነው።
የመጨረሻው ፍርድ ቀላል ነው፡ በፍፁም አምራቹ ከታተመው ከፍተኛ የቮልቴጅ መጠን በአንድ አካል ላይ አይበልጡም። መተግበሪያዎ ከፍተኛ ቮልቴጅ የሚፈልግ ከሆነ፣ ከደህንነት ህዳጎች ጋር ቁማር አይጫወቱ። የአካላዊ በይነገጹን ወደ ጠንካራ መስፈርት ይለውጡ - ከቀላል በርሜል መሰኪያዎች ወደ DIN ወይም የኢንዱስትሪ ክብ ማያያዣዎች - የኤሌክትሪክ ጭንቀትን የሚደግፍ። የአካባቢ ሁኔታዎችን እና እርጅናን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከኦፕሬቲንግ ቮልቴጅ ቢያንስ 25% በላይ የእርስዎን ማገናኛዎች በመመዘን ሁልጊዜ ለደህንነት ቅድሚያ ይስጡ።
መ: በአጠቃላይ፣ አይሆንም። ለጊዜው ሊሰራ ቢችልም፣ ደረጃ የተሰጠውን የቮልቴጅ መጠን ማለፍ ቅስት እና የሙቀት መቆራረጥ አደጋ አለው። ሆኖም አንዳንድ ማገናኛዎች ለ 'እስከ 30 ቮ' ወይም 'እስከ 48V' ደረጃ ተሰጥቷቸዋል ምንም እንኳን እንደ '12V ማገናኛዎች' ቢሸጡም። የተወሰነውን የውሂብ ሉህ ማረጋገጥ አለብዎት። የመረጃ ወረቀቱ Max Voltage: 12V ካለ በ24V መጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።
መ: አይ፣ ራሳቸውን የቻሉ ናቸው። የቮልቴጅ ደረጃ የሚወሰነው በመከለያ እና በፒን ክፍተት ነው. አሁን ያለው ደረጃ የሚወሰነው በብረት ፒን እና የሽቦ መለኪያ ውፍረት ነው. ከፍተኛ የቮልቴጅ/ዝቅተኛ ጅረት (እንደ ሻማ ሽቦዎች) ወይም ዝቅተኛ ቮልቴጅ/ከፍተኛ ጅረት (እንደ የመኪና ባትሪ መቆንጠጫዎች) ሊኖርዎት ይችላል። የቮልቴጅ መጨመር የአሁኑን አቅም አይቀንሰውም, ነገር ግን የአርኪንግ አደጋን ይጨምራል.
መ፡ አፋጣኝ ተፅዕኖዎች ቅስት (በፒን ላይ የሚዘለሉ ብልጭታዎች) ሊያካትት ይችላል። የረዥም ጊዜ ተፅዕኖዎች 'የብር ፍልሰት'ን ያካትታሉ, የብረት ዴንትሬትስ በማገገሚያው ላይ የሚበቅሉበት እና በመጨረሻም አጭር ዙር ያስከትላሉ. ከፍተኛ የቮልቴጅ መጠን ቅስት ሙቀትን የሚፈጥር ከሆነ መከላከያው እንዲሰበር እና እንዲቀልጥ ሊያደርግ ይችላል።
መ: አዎ፣ ግን በተከታታይ ሽቦ ካደረጋቸው እና የመከላከያ ዳዮዶችን ከተጠቀሙ ብቻ ነው። ዳዮዶች ከሌሉ አንዱ አቅርቦት ካልተሳካ ወይም ቀስ ብሎ ከጀመረ ሌላኛው አቅርቦት በኃይል ወደ እሱ መቀልበስ ጉዳት ወይም እሳት ሊፈጥር ይችላል። ይህ 'ተከታታይ ቁልል' በመባል ይታወቃል እና ጥንቃቄ የተሞላበት ምህንድስና ያስፈልገዋል።
መ: ያለ ዳታ ሉህ በእርግጠኝነት ማወቅ አይችሉም። ሆኖም መደበኛ 2.1ሚሜ/2.5ሚሜ በርሜል መሰኪያዎች ከ12V እስከ 24V ዲሲ ደረጃ ተሰጥቷቸዋል። ከ 48 ቮ በላይ ለሆኑ የቮልቴጅ ደረጃዎች እምብዛም አይቆጠሩም. ከ 24 ቮ በላይ የቮልቴጅ ስራዎችን እየሰሩ ከሆነ, ምልክት የሌለውን መሰኪያ ለእርስዎ ልዩ ቮልቴጅ በተመዘነ በሚታወቅ አካል መተካት የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው.