መሐንዲሶች እና DIY አድናቂዎች የግንኙነት በይነገጽ 'ከፍተኛውን የቮልቴጅ መጠን መጨመር' ይችሉ እንደሆነ ሲጠይቁ ብዙውን ጊዜ ጥያቄው አደገኛ አሻሚነት አለው። ብዙውን ጊዜ ይህ መጠይቅ በሁለት የተለያዩ የቴክኒክ መንገዶች ይከፈላል። በመጀመሪያ, የተወሰነ መግፋት ይችላሉ dc ማገናኛ ከውሂብ ሉህ ደረጃ በላይ - ለምሳሌ፣ 24V በበርሜል መሰኪያ በኩል ለ 12 ቮ ደረጃ ማስገደድ? ሁለተኛ፣ በዚያ ባለው ማገናኛ በኩል ከፍተኛ ቮልቴጅ ለማውጣት ወደ ላይ ያለውን የኃይል አቅርቦት አሃድ (PSU) መቀየር ይችላሉ?
እነዚህን ሁኔታዎች በተሳሳተ መንገድ የመተርጎም ዕድሉ ከፍተኛ ነው። የኮኔክተሩን የኢንሱሌሽን ገደቦችን በተሳሳተ መንገድ መገምገም ወደ ኤሌክትሪክ ብልሽት ፣ አደገኛ በሆነ 'በሙቅ ተሰኪ ጊዜ' እና እንደ UL ወይም IEC ያሉ የደህንነት መስፈርቶችን መጣስ ሊያስከትል ይችላል። ይህ መጣጥፍ የቮልቴጅ ደረጃዎችን ማለፍ የምህንድስና አዋጭነትን ይገመግማል እና የዲሲ ባቡር ቮልቴጅን ለመጨመር ህጋዊ ዘዴዎችን ይዳስሳል። ማክበር ያለብዎትን የደህንነት ህዳጎች እና ሊያስወግዷቸው የሚገቡትን የታዛዥነት ስጋቶች እንገልፃለን።
ማገናኛዎች ተገብሮ ናቸው ቮልቴጅን 'ማሳደግ' አትችልም ። አንድ ማገናኛ በመጠቀም ፡ ማገናኛን ከቻለ ብቻ መገምገም ይችላሉ . መቋቋም ከፍተኛ የስርዓት ቮልቴጅን
ደረጃ = የኢንሱሌሽን፡- የቮልቴጅ ደረጃዎች በዲሲ ማገናኛዎች የሚወሰኑት በዲኤሌክትሪክ ጥንካሬ እና በክሪፔጅ ርቀት እንጂ በአሁን ጊዜ የመሸከም አቅም አይደለም።
ማሰናከል ግዴታ ነው ፡ ከአምራች በላይ የቮልቴጅ ደረጃዎች የደህንነት ማረጋገጫዎችን ባዶ ያደርገዋል እና ማገናኛው ወዲያውኑ ባይሳካም እንኳ የመቀስቀስ አደጋዎችን ይጨምራል።
ንቁ መፍትሔዎች ፡ የባቡር ቮልቴጅን ለመጨመር የ PSU ግብረ መልስ ዑደትን (Trim/Potentiometer) ማሻሻል ወይም የዲሲ-ዲሲ ማበልጸጊያ መለወጫ መጠቀም አለብህ እንጂ ተሰኪውን መቀየር ብቻ አይደለም።
ለመወሰን ሀ dc ማገናኛ የጨመረው የቮልቴጅ መጠን መቋቋም ይችላል, የአሁኑን እና የቮልቴጅ አካላዊ ተፅእኖዎችን መለየት አለብዎት. የአሁኑ (Amps) ሙቀትን ያመነጫል እና እውቂያዎች እንዲቀልጡ ያደርጋል, ቮልቴጅ (ቮልት) የቤቱን መከላከያ አቅም እና በተቆጣጣሪዎች መካከል ያለውን የአየር ልዩነት ይፈትሻል.
ብዙ ተጠቃሚዎች አንድ ማገናኛ በሜካኒካል ሁኔታ የሚገጣጠም ከሆነ በኤሌክትሪክ ተስማሚ ነው ብለው ያስባሉ. ለ12 ቮ ደረጃ የተሰጠው የ2.1ሚሜ በርሜል መሰኪያ የ48V ሃይል ምንጭ በአካል ሊቀበል ይችላል፣ነገር ግን ይህ ጉልህ የማይታዩ ስጋቶችን ያስተዋውቃል። የቮልቴጅ ደረጃው አስተያየት አይደለም; የኢንሱሌሽን ቁሳቁሱ ምንም አይነት መፍሰስ ወይም መበላሸት ዋስትና የማይሰጥበትን ጣራ ይገልጻል።
የቮልቴጅ መጠን ሲጨምሩ የብረት ንክኪውን በራሱ ላይ ጫና አይፈጥርብዎትም - አወንታዊ እና አሉታዊ ተርሚናሎችን የሚለየው የፕላስቲክ ዲኤሌክትሪክን ያስጨንቁታል. አሁን ካለው ደረጃ መብለጥ ከተከላካይ ማሞቂያ ፈጣን የእሳት አደጋን ሲፈጥር፣ የቮልቴጅ መጠንን ማለፍ ግን የድብቅ ቅስት እና ብልጭ ድርግም የሚል ስጋት ይፈጥራል።
ሁለት ወሳኝ አካላዊ ፅንሰ-ሀሳቦች የቮልቴጅ ገደቦችን ይቆጣጠራሉ ፡ ክሪፔጅ እና ክሊራንስ.
ክሪፔጅ በሁለት አስተላላፊ ክፍሎች መካከል ባለው መከላከያ ቁሳቁስ ወለል ላይ ያለው አጭር ርቀት ነው።
ማጽዳት በእነዚህ ክፍሎች መካከል ባለው አየር ውስጥ በጣም አጭር ርቀት ነው.
የቮልቴጅ መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኤሌክትሪክ አቅም በእነዚህ ክፍተቶች ውስጥ ሊዘል ይችላል. በተለዋዋጭ ሁኔታዎች ውስጥ፣ ማገናኛ ከደረጃው ትንሽ በላይ ካለው ቮልቴጅ ሊተርፍ ይችላል። ነገር ግን ትክክለኛው አደጋ የሚከሰተው 'በሙቅ ተሰኪው' ወቅት ነው - መሣሪያው ኃይል በሚቀዳበት ጊዜ መሰኪያውን በማቋረጥ።
ከፍተኛ የቮልቴጅዎች የኤሌክትሪክ ቅስቶች በረዥም ርቀት ላይ ይቆያሉ. የ 12 ቮ መሰኪያን በጭነት ውስጥ ከጎተቱ, ብልጭቱ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም. ለ 12 ቮ የተነደፈ ማገናኛን በመጠቀም 48V መሰኪያን ከጭነት በታች ከጎትቱ ዘላቂ የሆነ ቅስት ሊፈጠር ይችላል። ይህ ቅስት የብረት ግንኙነቶችን ያቆማል, በዙሪያው ያለውን ፕላስቲክ ይቀልጣል, እና የግማሽ ማያያዣውን አንድ ላይ በማያያዝ ወይም እሳትን ሊያስከትል ይችላል. ማመልከቻዎ ሙቅ መለዋወጥን የሚፈልግ ከሆነ ይህንን የግንኙነት መበላሸት ለመከላከል የአምራችውን የቮልቴጅ መጠን በጥብቅ መከተል አለብዎት።
በ DIY ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የተለመደው የተሳሳተ ግንዛቤ አምራቾች ግዙፍ በሆነ የተደበቀ የደህንነት ቋት ውስጥ ይገነባሉ - ብዙ ጊዜ 50% ወይም ከዚያ በላይ እንደሆነ ይነገራል። ለ 30 ቮ ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ ወዲያውኑ በ 35 ቪ ላይ ብልጭ ድርግም ባይልም፣ በዚህ ሰነድ በሌለው ህዳግ ላይ መተማመን መጥፎ ምህንድስና ነው።
አምራቾች የእርጥበት መጠን፣ የአቧራ ክምችት እና የቁሳቁስ እርጅናን ጨምሮ በጣም በከፋ ሁኔታ ላይ ተመስርተው ደረጃ የተሰጣቸውን እሴቶችን ያዘጋጃሉ። የ '12V' ማገናኛ በ 24 ቮ የሚሰራ ንጹህ ደረቅ ላብራቶሪ ውስጥ ሊሰራ ይችላል ነገር ግን እርጥበት አዘል በሆነ የመስክ አካባቢ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስ ይችላል እና እርጥበት ውጤታማ የሆነ የጅረት ርቀትን ይቀንሳል. አስተማማኝ ምህንድስና የውሂብ ሉህ ከፍተኛውን እንደ ከባድ ገደብ እንጂ ለድርድር መነሻ አይደለም።
ግብዎ ማገናኛውን የሚመግብ የኃይል አቅርቦቱን ትክክለኛ ውፅዓት መለወጥ ከሆነ፣ ከፓሲቭ አካል ምርጫ ወደ ንቁ የወረዳ ማሻሻያ እየተሸጋገሩ ነው። ይህ ብዙውን ጊዜ አስፈላጊ የሚሆነው አንድ መሣሪያ PSU ከሚያቀርበው አክሲዮን የበለጠ 'ዋና ክፍል' ሲፈልግ ነው።
ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የኢንዱስትሪ ሃይል አቅርቦቶች፣ ለምሳሌ ከTDK-Lambda ወይም Mean Well፣ ብዙውን ጊዜ የተወሰነ 'Trim' ተርሚናልን ያካትታሉ። ይህ ባህሪ ደህንነቱ የተጠበቀ, ቁጥጥር ያለው የቮልቴጅ ማስተካከያ እንዲኖር ያስችላል.
አመክንዮው ቀጥተኛ ነው፡ ቮልቴጅን ለመጨመር በትሪም ፒን እና በአሉታዊው ውፅዓት (-Vout) መካከል ያለውን ውጫዊ ተከላካይ ያገናኛሉ፣ ወይም ደግሞ እሱን ለመቀነስ አዎንታዊ ውፅዓት (+Vout)። ይህ ዘዴ PCB ን ሳይሰርዝ በውስጣዊ መቆጣጠሪያ ዑደት የሚታየውን የማጣቀሻ ቮልቴጅ ይለውጣል.
ይሁን እንጂ ፊዚክስ አሁንም ገደብ ይጥላል. እነዚህ ማስተካከያዎች በተለምዶ ከ +/- 10% እስከ 20% ክልል ውስጥ የተገደቡ ናቸው. የግዴታ ዑደቱ የንድፍ መለኪያዎችን ስለሚበልጥ ከዚህ ክልል በላይ መግፋት የትራንስፎርመር ኮርን ማርካት ወይም የመቀየሪያ MOSFET ን ከመጠን በላይ ማሞቅ ያጋልጣል።
የሸማቾች ደረጃ የኃይል አስማሚዎች ትሪም ፒን እምብዛም አያቀርቡም። በምትኩ፣ ብዙ ጊዜ በ ላይ ይተማመናሉ ። TL431 Shunt Regulator ወይም ተመሳሳይ ግብረ መልስ አይሲዎች አድናቂዎች የማጣቀሻ ፒን የሚመገብ የቮልቴጅ መከፋፈያ ኔትወርክን (R1 እና R2) በማግኘት እነዚህን አቅርቦቶች ደጋግመው 'ጠለፋ' ያደርጋሉ።
የእነዚህን ተቃዋሚዎች ሬሾን በማስተካከል ተቆጣጣሪው ከውስጥ ማጣቀሻው (Vref) ጋር የሚመሳሰል ከፍተኛ ቮልቴጅ እንዲያወጣ ማስገደድ ይችላሉ፣ ብዙውን ጊዜ 2.5V። የአስተዳደር ቀመር፡-
ቮውት = Vref × (1 + R1/R2)
የተደበቁ አደጋዎች፡-
Capacitor Explosion ፡ የውጤት አቅም የሚለካው ለተወሰኑ የቮልቴጅ መጠን ነው (ለምሳሌ፡ የ12 ቮ አቅርቦት ብዙ ጊዜ 16V capacitors ይጠቀማል)። ውጤቱን ወደ 18 ቮ ማሳደግ እነዚህ capacitors እንዲፈነዱ ወይም እንዲፈነዱ ያደርጋቸዋል።
OVP ቀስቅሴ ፡ ብቃት ያለው የኃይል አቅርቦቶች ከቮልቴጅ በላይ ጥበቃ (OVP) ባህሪይ፣ ብዙ ጊዜ በዜነር ዳዮዶች የሚተገበር። ቮልቴጅን ለመጨመር የግብረመልስ ምልልሱን በተሳካ ሁኔታ ከጠለፉ፣ የ OVP ወረዳ ይህንን እንደ ስህተት ሊተረጉመው እና ወዲያውኑ ክፍሉን ሊዘጋው ይችላል።
የኃይል አቅርቦቱን ውስጣዊ ማስተካከል በማይችሉበት ጊዜ እና በመሳሪያው መጨረሻ ላይ ከፍተኛ የቮልቴጅ መጠን ሲፈልጉ, የውጭ ቶፖሎጂ ለውጦች የበለጠ አስተማማኝ አማራጭ ይሰጣሉ.
የ PSU መያዣን ሳይከፍቱ የቮልቴጅ ለመጨመር በጣም አስተማማኝ መንገድ በኋላ የዲሲ-ዲሲ ማበልጸጊያ መቀየሪያን ማስቀመጥ ነው. ከዲሲ ማገናኛ ይህ ሞጁል መደበኛውን ግብአት (ለምሳሌ 12 ቪ) ይወስዳል እና ወደሚፈለገው ደረጃ (ለምሳሌ 24V) ደረጃውን ከፍ ያደርገዋል።
መሠረታዊ የንግድ ልውውጥ አለ የኃይል ሚዛን (ፒን = ፑት) . ጉልበት መፍጠር አይችሉም። የቮልቴጁን እጥፍ ካደረጉት, ያለውን የአሁኑን ግማሹን (የቅልጥፍና ኪሳራዎችን ይቀንሳል). ለምሳሌ የ12V/2A አቅርቦት (24W) ካሎት እና ወደ 24 ቮልት ከፍ ካደረጉት፣ በውጤቱ ላይ ቢበዛ 1A ይኖርዎታል።
የማሳደጊያ ሞጁል በሚመርጡበት ጊዜ የኢንደክተር ሙሌት የአሁኑ ደረጃ የግብአት ጎን አሁኑን ለመቆጣጠር በቂ መሆኑን ያረጋግጡ፣ይህም ሁልጊዜ ከሚወጣው የውጤት መጠን ከፍ ያለ ነው።
ሌላው ዘዴ ቮልቴታቸውን ለማጠቃለል ሁለት የዲሲ ምንጮችን በማጣመር ለምሳሌ ሁለት 12V ጡቦችን በሰንሰለት በማገናኘት 24 ቪ. ይህ ባትሪዎች በተከታታይ እንዴት እንደሚደረደሩ ያስመስላል።
ወሳኝ ማስጠንቀቂያ፡ ማግለል ቁልፍ ነው። ይህ ዘዴ የሚሠራው የዲሲ ውፅዋቶች ተለይተው (ተንሳፋፊ መሬት) ከሆነ ብቻ ነው. የሁለቱም አቅርቦቶች አሉታዊ ተርሚናሎች ከውስጥ ጋር የተገናኙ ከሆኑ ከምድር መሬት (በዴስክቶፕ ፒሲ አቅርቦቶች ውስጥ የተለመዱ) ከሆነ እነሱን በተከታታይ ማገናኘት የመጀመሪያውን አቅርቦት በመሬት ዑደት ላይ አጭር ጊዜ ስለሚወስድ ወዲያውኑ ውድቀት ያስከትላል።
በገለልተኛ አቅርቦቶች ከቀጠሉ በእያንዳንዱ የአቅርቦት ውፅዓት ላይ የተገላቢጦሽ ዳዮዶችን መጫን አለቦት። እነዚህ ዳዮዶች አንድ አቅርቦት ከሌላው በዝግታ የሚጀምር ከሆነ በተገላቢጦሽ የቮልቴጅ ጉዳት እንዳይደርስ ይከላከላል።
ከፊዚክስ ባሻገር የንግድ ምርቶች የቁጥጥር ማዕቀፎችን ማክበር አለባቸው። ከዝርዝሩ ውጭ ያለውን አካል መጠቀም ለተጠያቂነት እና ለገበያ ተደራሽነት ከባድ አንድምታ አለው።
እንደ IEC 62368-1 ያሉ የደህንነት ደረጃዎች (IEC 60950 ን የተካው) ጥብቅ 'የታሰበ አጠቃቀም' አንቀጾችን ያካትታሉ። የእሳት አደጋ ምርመራ እንደሚያሳየው ሀ dc connector ለ 30V ደረጃ የተሰጠው በ 48V ሲስተም ውስጥ ተቀጥሮ ነበር፣ ምርቱ በራስ-ሰር የማያከብር ነው። ይህ የUL/CE ምልክቶችን ባዶ ያደርገዋል እና ወደ ምርት ማስታወሻዎች ሊመራ ይችላል።
ለንግድ ድርጅቶች፣ ይህ የተጠያቂነት መድንንም ይነካል። ኢንሹራንስ ሰጪዎች ከአምራች ዝርዝር ውጭ የተሻሻሉ መሳሪያዎችን የሚያካትቱ የይገባኛል ጥያቄዎችን ውድቅ ሊያደርጉ ይችላሉ።
የኃይል መፍትሄ ለመጥለፍ ወይም ትክክለኛውን ለመግዛት ሲወስኑ አጠቃላይ የባለቤትነት ዋጋ (TCO) ትንታኔን ያድርጉ። አንድ መሐንዲስ የግብረ መልስ ዑደትን በመስራት፣ አቅምን በመተካት እና የዲኤሌክትሪክ ጥንካሬን በመሞከር የሚያጠፋበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የተወሰነ 24V ወይም 48V ሃይል አቅርቦት ከመግዛት የበለጠ ጉልበት ያስከፍላል።
ምክር፡- ለንግድ ነክ ምሳሌዎች እና የመጨረሻ ምርቶች PSU እና ማገናኛን በትክክለኛ ደረጃዎች መግለጽ ከመጠን በላይ በቮልቴጅ ስርዓት ምክንያት የሚፈጠር የመስክ ውድቀቶችን አደጋ ከመቀነሱ የበለጠ ርካሽ ነው።
ትክክለኛውን የእርምጃ አካሄድ ለማጠቃለል፣ በእርስዎ የተለየ ሁኔታ ላይ በመመስረት የሚከተለውን የውሳኔ ማትሪክስ ይጠቀሙ።
| የሁኔታ | ፍርድ | ለምን? |
|---|---|---|
| ሁኔታ A፡ ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ፣ ዝቅተኛ የቮልቴጅ አፕሊኬሽን (ለምሳሌ፡ 300V ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ ለ12V መጠቀም) |
አስተማማኝ | ማገናኛው የላቀ መከላከያ እና ጥንካሬ አለው. ይህ በጥሩ ሁኔታ 'ከመጠን በላይ ምህንድስና' ነው። |
| ሁኔታ ለ፡ ዝቅተኛ ደረጃ የተሰጠው ማገናኛ፣ ከፍተኛ የቮልቴጅ አፕሊኬሽን (ለምሳሌ፡ መደበኛ የዩኤስቢ ማገናኛን ለ20V ያለ ፒዲ ድርድር መጠቀም) |
ደህንነቱ ያልተጠበቀ / የማይመከር | የአርሲንግ ከፍተኛ ስጋት፣ የፕላስቲክ መበስበስ እና የቁጥጥር አለመታዘዝ። |
| ሁኔታ ሐ፡ በማሻሻያ በኩል የPSU ውፅዓት መጨመር (ለምሳሌ፡ 12V ወደ 15V ለማሳደግ ተቃዋሚዎችን መለወጥ) |
ሁኔታዊ | ተቀባይነት ያለው የውጤት capacitors እና OVP ወረዳዎች እንዲሁ ከተሻሻሉ ብቻ ነው። ያለበለዚያ Boost Converter ይጠቀሙ። |
በ Scenario A በ 12V መስመር ላይ ለ 300 ቮ ደረጃ የተሰጠውን ማገናኛ መጠቀም ፍጹም ጥሩ ነው። ከፕላስቲክ ወፍራም እና ከተሻለ የአርከስ ጭቆና ይጠቀማሉ. በ Scenario B ውስጥ , አደጋው ለታማኝ ቀዶ ጥገና ተቀባይነት የለውም. ሲናሪዮ ሐ ማሻሻያ የሚቻልበትን መካከለኛ ቦታ ይወክላል ነገር ግን የወረዳውን አጠቃላይ እይታ ይጠይቃል - መደወያውን ብቻ ማብራት እና ከጎኑ ያሉትን የ capacitors የቮልቴጅ መጠን ችላ ማለት አይችሉም።
ለአብዛኛዎቹ ተጠቃሚዎች፣ ከማሻሻያነት የተሻለው አማራጭ በፕሮግራም ሊሰራ የሚችል የኃይል አቅርቦት ወይም የተወሰነ ደረጃ-አፕ ሞጁል መግዛት ሲሆን ይህም የተፈለገውን የቮልቴጅ አካል ሙሉነት ሳይጎዳ ዋስትና ይሰጣል።
ፊዚክስ በኤሌክትሪካል ሲስተሞች ውስጥ መጠነኛ መንገድ እንዲኖር ቢፈቅድም፣ የምህንድስና ምርጥ ተሞክሮዎች እንደሚያሳዩት በዲሲ ማገናኛዎች ላይ ያለው የቮልቴጅ ደረጃዎች ከባድ ገደቦች እንጂ ጥቆማዎች አይደሉም። የማገናኛውን የቮልቴጅ አቅም 'ማሳደግ' አትችልም; የመረጡት አያያዥ በእሱ ውስጥ ለመግፋት ካሰቡት የቮልቴጅ መጠን ከፍ ያለ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላሉ።
ያስታውሱ የስርዓት ቮልቴጅ መጨመር የኃይል አቅርቦቱ ቶፖሎጂ ተግባር ነው - በTrim pins ፣ በግብረመልስ ጠለፋ ወይም በ Boost converters - የአካላዊው መሰኪያ በራሱ አይደለም። ስርዓትን ሲነድፉ ወይም ሲቀይሩ ሁል ጊዜ የግንኙነት ደረጃውን ከአሰራር ቮልቴጅዎ እና 20% የደህንነት ህዳግ ጋር ያዛምዱ አላፊ ፍንጮች። ይህ አቀራረብ ደህንነትን, ተገዢነትን እና የረጅም ጊዜ አስተማማኝነትን ያረጋግጣል.
መ: አዎ፣ ስርዓትዎ ከሚፈልገው በላይ ከፍ ያለ የቮልቴጅ ደረጃ ያለው ማገናኛ መጠቀም ሁል ጊዜ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። የቮልቴጅ ደረጃ አሰጣጦች ከፍተኛውን የመከላከያ አቅምን ይወክላሉ. 20V አያያዥ 12V ያለምንም ችግር በቀላሉ ያስተናግዳል። መከላከያው በቀላሉ ከሚያስፈልገው በላይ ጠንካራ ነው, ይህም ተጨማሪ የደህንነት ልዩነት ይሰጣል.
መ: መጀመሪያ ላይ ሊሠራ ይችላል, ነገር ግን በሚያስገቡበት እና በሚወገዱበት ጊዜ የመቀስቀስ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል. በጊዜ ሂደት, ከፍተኛ የቮልቴጅ ጭንቀት መከላከያውን ሊያበላሸው ይችላል, እና ማንኛውም የሙቅ-ተሰኪ ክስተት በቋሚ የኤሌክትሪክ ቅስቶች ምክንያት እውቂያዎችን ሊጎዳ ወይም የፕላስቲክ ቤቱን ማቅለጥ ይችላል.
መ: አይ, ተቃዋሚዎች የቮልቴጅ መጣል (መቀነስ) የሚችሉት እንደ ሙቀት ኃይልን በማሰራጨት ብቻ ነው. ቮልቴጅን ለመጨመር በዲሲ-ዲሲ ማበልጸጊያ መቀየሪያዎች ውስጥ እንደ ኢንደክተሮች እና አይሲዎች ያሉ ንቁ የመቀየሪያ ክፍሎችን ያስፈልግዎታል። በተከታታይ ከጭነት ጋር ተከላካይ መጨመር በቀላሉ በመሳሪያው ላይ ያለውን ቮልቴጅ ይቀንሳል.
መ: በቋሚ የኃይል ስርዓት ውስጥ ኃይል = ቮልቴጅ × የአሁኑ (P=VI) ፣ አዎ። 12V ወደ 24V ለማሳደግ መቀየሪያን ከተጠቀሙ፣ያሎትን አሁን ያለው በግማሽ ይቀንሳል፣በመቀየር ሂደት ውስጥ ያለ ማንኛውም የውጤታማነት ኪሳራ ይቀንሳል። ተጨማሪ ኃይል መፍጠር አይችሉም; የአሁኑን በቮልቴጅ ብቻ መገበያየት ይችላሉ።