ផលិតផល-
ផ្ទះ / ប្លុក / តើខ្ញុំអាចបង្កើនវ៉ុលអតិបរមានៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC បានទេ?

តើខ្ញុំអាចបង្កើនវ៉ុលអតិបរមានៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC បានទេ?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-12-12 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

នៅពេលដែលវិស្វករ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ឬអ្នកបច្ចេកទេសសួរថា 'តើខ្ញុំអាចបង្កើនវ៉ុលអតិបរិមានៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC បានទេ?', ជាធម្មតាពួកវាមានន័យមួយក្នុងចំណោមរឿងពីរ។ អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើដោតជាក់លាក់មួយអាចគ្រប់គ្រងសក្តានុពលអគ្គិសនីច្រើនជាងបញ្ជីទិន្នន័យរបស់វា។ ជាជម្រើស អ្នកប្រហែលជាកំពុងស្វែងរកការកែប្រែការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលរបស់វាតាមរយៈច្រកដែលមានស្រាប់។ សេណារីយ៉ូទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតផ្នែកវិស្វកម្មផ្សេងគ្នា ហើយការភាន់ច្រឡំនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ការយល់ច្រឡំលើដែនកំណត់ទាំងនេះនាំឱ្យមានការបែកបាក់អ៊ីសូឡង់ ការផ្ទុះគ្រោះថ្នាក់ និងការបរាជ័យឧបករណ៍មហន្តរាយ។

ការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើសមាសធាតុមិនមែនជាការណែនាំតាមអំពើចិត្តទេ។ ពួកគេកំណត់កម្រិតដែលសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ប្រែទៅជាចំហាយ។ អត្ថបទនេះស្វែងយល់ពីព្រំដែនអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃ ក dc connector រូបវិទ្យានៃ 'up-rating,' និងក្របខណ្ឌការសម្រេចចិត្តសំខាន់សម្រាប់ការកែប្រែវ៉ុលលទ្ធផលដោយសុវត្ថិភាព។ យើងនឹងណែនាំអ្នកតាមរយៈភាពខុសគ្នាផ្នែកបច្ចេកទេសរវាងដែនកំណត់ dielectric និងចំណុចប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដោយធានាថាគម្រោងរបស់អ្នកនៅតែអនុលោមតាម និងមានសុវត្ថិភាព។


គន្លឹះដក

  • ការវាយតម្លៃគឺជា Ceilings, Not Targets: ការវាយតម្លៃវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់តំណាងឱ្យដែនកំណត់នៃការបំបែក dielectric របស់វា មិនមែនជាតម្រូវការប្រតិបត្តិការរបស់វានោះទេ។

  • Up-rating Compatibility: ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រាខ្ពស់ (ឧ. 24V) សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានតង់ស្យុងទាប (ឧ. 12V) គឺតែងតែមានសុវត្ថិភាព។ ការបញ្ច្រាសមានហានិភ័យ។

  • វ៉ុលទល់នឹងហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន៖ ការបំពានវ៉ុល ហានិភ័យ arcing និងខ្លី; ការរំលោភបំពាននាពេលបច្ចុប្បន្នហានិភ័យនៃការរលាយនិងភ្លើង។ កុំច្រឡំអ្នកទាំងពីរ។

  • ការពិតនៃការកែប្រែ៖ ការបង្កើនវ៉ុលប្រភពតម្រូវឱ្យវាយតម្លៃឡើងវិញនូវខ្សែសង្វាក់ខាងក្រោមទាំងមូល មិនត្រឹមតែចំណុចប្រទាក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះទេ។


ការយល់ដឹងពីការវាយតម្លៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC៖ ដែនកំណត់ Dielectric ទល់នឹងចំណុចប្រតិបត្តិការ

ដើម្បីយល់ថាតើអ្នកអាចបង្កើនវ៉ុលបានទេដំបូងអ្នកត្រូវតែយល់ពីអ្វីដែលកំណត់វា។ ការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យគឺខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានពីការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។ ខណៈពេលដែលចរន្តបង្កើតកំដៅតាមរយៈការតស៊ូ វ៉ុលបង្កើតភាពតានតឹងអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អ៊ីសូឡង់។ ភាពតានតឹងនេះសាកល្បងសមត្ថភាពរាងកាយរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដើម្បីរក្សាសក្តានុពលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ការកំណត់ 'វ៉ុលអតិបរមា'

នៅក្នុងវិស្វកម្មអគ្គិសនី ការវាយតម្លៃ 'វ៉ុលអតិបរិមា' ត្រូវបានចេញមកពី របស់សមាសធាតុ ឌីអេឡិចត្រិច ធន់នឹងតង់ស្យុង (DWV) ។ នេះវាស់កម្រិតវ៉ុលដែលសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ខូចដោយរាងកាយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យចរន្តអគ្គិសនីលោតតាមផ្លាស្ទិច ឬលោតតាមចន្លោះខ្យល់។ 'តង់ស្យុងដែលបានវាយតម្លៃ' ដែលអ្នកឃើញបោះពុម្ពនៅលើសន្លឹកជាក់លាក់គឺទាបជាងចំណុចបំបែកនេះ។ វាតំណាងឱ្យវ៉ុលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ ដោយគិតគូរពីកត្តាបរិស្ថានដូចជា សំណើម ធូលី និងភាពចាស់នៃសម្ភារៈ។

អ្នកត្រូវតែបែងចែករវាងគំនិតទាំងពីរនេះ។ ដោយសារតែឧបករណ៍ភ្ជាប់មិនធ្នូភ្លាមៗនៅ 30V មិនមានន័យថាវាត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 30V ទេ។ វាអាចដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ 'រឹមនៃកំហុស' ដែលភាពជឿជាក់រយៈពេលវែងត្រូវបានសម្របសម្រួល។

អាណាឡូក 'សម្ពាធ'

ជាញឹកញាប់យើងប្រើការប្រៀបធៀបធារាសាស្ត្រដើម្បីពន្យល់ពីហានិភ័យនេះ។ គិតពីវ៉ុលជាសម្ពាធទឹក និង ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc ជាសន្ទះបិទបើក។ ប្រសិនបើបំពង់មួយត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 50 PSI វាអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងងាយស្រួល 10 PSI ឬ 20 PSI ។ នេះគឺជា 'ការវាយតម្លៃខ្ពស់' ដោយប្រើសមាសធាតុដ៏រឹងមាំសម្រាប់កិច្ចការស្រាល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកបូម 100 PSI តាមរយៈសន្ទះបិទបើក 50 PSI នោះ អ្នកនឹងប្រថុយនឹងការបិទត្រា។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអគ្គិសនី ការលើសកម្រិតវ៉ុលគឺដូចជាសម្ពាធលើសបំពង់។ អេឡិចត្រុងគឺ 'រុញ' កាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ីសូឡង់។ នៅទីបំផុតពួកគេនឹងរកឃើញចំណុចខ្សោយដែលបណ្តាលឱ្យលេចធ្លាយ (ធ្នូ) ដែលបំផ្លាញការតភ្ជាប់។

ហេតុអ្វីបានជាការវាយតម្លៃមាន

ក្រុមហ៊ុនផលិតកំណត់ដែនកំណត់ទាំងនេះដោយផ្អែកលើកត្តារូបវន្តសំខាន់ពីរ៖

  • Creepage and Clearance: ការបោសសំអាតគឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមរយៈខ្យល់រវាងផ្នែក conductive ពីរ (ដូចជាម្ជុលវិជ្ជមាន និងខែលខាងក្រៅ)។ Creepage គឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមបណ្តោយផ្ទៃនៃអ៊ីសូឡង់។ តង់ស្យុងខ្ពស់ទាមទារចម្ងាយធំជាងដើម្បីការពារផ្កាភ្លើងពីការលោតគម្លាត។

  • លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ៖ ផ្លាស្ទិចផ្សេងៗគ្នាឆ្លើយតបខុសគ្នាទៅនឹងភាពតានតឹងអគ្គិសនី។ សន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប (CTI) វាស់វែងពីរបៀបដែលអ៊ីសូឡង់ងាយនឹងក្លាយទៅជាចរន្តនៅពេលមានការបំពុល។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលធ្វើពីនីឡុង CTI ខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងវ៉ុលខ្ពស់ជាងមួយដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិច ABS ថោក ទោះបីជាពួកវាមើលទៅដូចគ្នាបេះបិទក៏ដោយ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការសម្រេចចិត្ត

តើអ្នកអាចរុញដែនកំណត់បានទេ? ការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកវិស្វកម្មណែនាំរឹមសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើវ៉ុលកម្មវិធីរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងរង្វង់ 75-80% នៃកម្រិតអតិបរមារបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 24V សម្រាប់ឆ្នាំងសាកកុំព្យូទ័រយួរដៃ 19V គឺអាចទទួលយកបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើវ៉ុលគោលដៅរបស់អ្នកលើសពីការវាយតម្លៃរបស់អ្នកផលិត ការជំនួសគឺចាំបាច់។ មិនមានវិធីសុវត្ថិភាពដើម្បី 'បង្កើន' ចំណាត់ថ្នាក់នៃផ្នែករឹងរូបវន្តនោះទេ។


ហានិភ័យនៃការលើសកម្រិតវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់

ចំណង់ចំណូលចិត្តជាច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុង 'វាដំណើរការ... រហូតដល់វាមិន' អន្ទាក់។ អ្នកអាចភ្ជាប់ថ្ម 48V ទៅនឹង Jack វាយតម្លៃសម្រាប់ 12V ហើយឧបករណ៍នឹងដំណើរការល្អ។ នេះបង្កើតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពមិនពិត។ ការបរាជ័យជាធម្មតាកើតឡើងនៅពេលក្រោយ ដែលបង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថាន ឬការពាក់រាងកាយ។

'វាដំណើរការ... រហូតដល់វាមិន' អន្ទាក់

រន្ធដោតធុង 12V ស្តង់ដារអាចផ្ទុក 24V ដោយមិនចាំបាច់មានចរន្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាកាសធាតុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្យល់កាន់តែមានចរន្តនៅពេលដែលសំណើមកើនឡើង។ ការប្រមូលផ្តុំធូលីក៏បង្កើតផ្លូវចរន្តឆ្លងកាត់ផ្ទៃអ៊ីសូឡង់ផងដែរ។ នៅក្នុងបរិយាកាសសើម ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 'ធ្វើការ' ដូចគ្នានោះអាចសៀគ្វីខ្លីភ្លាមៗ ដែលនាំទៅរកការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ។ ការវាយតម្លៃមានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពលើ លក្ខខណ្ឌដែលរំពឹងទុក ទាំងអស់ មិនមែនគ្រាន់តែជាសេណារីយ៉ូករណីល្អបំផុតនោះទេ។

របៀបបរាជ័យទូទៅ

នៅពេលអ្នកលើសពីដែនកំណត់វ៉ុល យន្តការបរាជ័យជាក់លាក់កើតឡើងដែលខុសពីការលើសចំណុះបច្ចុប្បន្ន។

យន្តការបរាជ័យ ពិពណ៌នាអំពី ការ
ធ្នូ ចរន្តអគ្គិសនីលោតឆ្លងកាត់គម្លាតខ្យល់រវាងទំនាក់ទំនង។ ជាទូទៅនៅក្នុងឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្នាតតូច (micro-USB, jacks តូច) នៅពេលវ៉ុលលើស។
ការធ្វើចំណាកស្រុកប្រាក់ អ៊ីយ៉ុងដែកធ្វើចំណាកស្រុកឆ្លងកាត់អ៊ីសូឡង់ក្រោមវ៉ុល DC ខ្ពស់ បង្កើតជា 'dendrite ។' ការប៉ះពាល់រយៈពេលយូរទៅនឹងតង់ស្យុង DC ខ្ពស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសើម។
ការបំបែក Dielectric សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ដោយខ្លួនឯង punctures, បណ្តាលឱ្យខ្លីដោយផ្ទាល់។ ការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ ឬការវាយតម្លៃលើសកម្រិតខ្លាំង។

Arcing គឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសព្រោះវាបង្កើតកំដៅខ្លាំង (រាប់ពាន់ដឺក្រេ) ក្នុងប្រភាគនៃវិនាទី។ នេះអាចរលាយលំនៅឋានផ្លាស្ទិច និងបញ្ឆេះសម្ភារៈដែលងាយឆេះនៅក្បែរនោះ។ ការធ្វើចំណាកស្រុកប្រាក់ គឺជាឃាតករយឺត។ នៅក្នុងកម្មវិធី DC វ៉ុលខ្ពស់ អ៊ីយ៉ុងដែកអាចលូតលាស់យឺតៗដូចជាឫសដើមឈើ (dendrite) ឆ្លងកាត់អ៊ីសូឡង់។ នៅទីបំផុត ពួកគេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ដែលបណ្តាលឱ្យមានសៀគ្វីខ្លីជាច្រើនខែ ឬច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីការដំឡើង។

វដ្តមិត្តរួមនិងពាក់

ការពាក់រាងកាយក៏កាត់បន្ថយកម្រិតវ៉ុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផងដែរ។ រាល់ពេលដែលអ្នកដោត និងដកឧបករណ៍ អ្នកនឹងដកស្រទាប់មីក្រូទស្សន៍នៃបន្ទះចេញ ហើយណែនាំកោសចូលទៅក្នុងអ៊ីសូឡង់ប្លាស្ទិក។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថ្មីអាចទប់ទល់នឹង 50V ប៉ុន្តែឧបករណ៍ដែលត្រូវបានបង្វិល 1,000 ដងអាចនឹងបរាជ័យនៅ 30V ដោយសារតែភាពសុចរិតនៃផ្ទៃដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល។ ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចំណាត់ថ្នាក់ដើមធានានូវសុវត្ថិភាព ទោះបីជាសមាសធាតុមានអាយុក៏ដោយ។

សុវត្ថិភាព និងអនុលោមភាព

តាមទស្សនៈបទប្បញ្ញត្តិ ចម្លើយគឺច្បាស់ណាស់។ ការប្រើសមាសធាតុនៅខាងក្រៅវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ពួកគេនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវវិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាពដូចជា UL, CE ឬ RoHS ជាដើម។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងសាងសង់ផលិតផលសម្រាប់លក់ ឬដំឡើងនៅក្នុងអគារ ការប្រើ ក្រោមការវាយតម្លៃ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc បង្កើតសុបិន្តអាក្រក់នៃការទទួលខុសត្រូវ។ ប្រសិនបើអគ្គីភ័យកើតឡើង អ្នកស៊ើបអង្កេតធានារ៉ាប់រងនឹងរកមើលការប្រើប្រាស់សមាសធាតុខុស ហើយការលើសកម្រិតវ៉ុលគឺជាទង់ក្រហមចម្បង។


ការកែប្រែប្រភព៖ បច្ចេកទេសបង្កើនវ៉ុលទិន្នផល

ប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអំពីការទទួលបានវ៉ុលកាន់តែច្រើនចេញពីអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (PSU) អ្នកកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការជ្រើសរើសសមាសធាតុទៅជាវិស្វកម្មសៀគ្វី។ ការពិតគឺថាអ្នកមិនអាច 'បង្កើន' វ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អកម្មបានទេ។ អ្នកគ្រាន់តែអាចបង្កើនវ៉ុល ដែលឆ្លងកាត់ វាដោយការកែប្រែប្រភព។

ការពិតវិស្វកម្ម

សមាសធាតុអកម្មដូចជាខ្សែ ឬដោតមិនបង្កើតថាមពលទេ។ ដើម្បីទទួលបានវ៉ុលខ្ពស់អ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ នេះគឺជាកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញដែលទាមទារឱ្យមានការយល់អំពីផ្នែកខាងក្នុងនៃឧបករណ៍។

វិធីសាស្រ្ត 1: ការកែប្រែរង្វិលជុំមតិយោបល់ (វិធីសាស្ត្រ TL431)

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរដែលមានតំលៃថោកជាច្រើនប្រើនិយតករ shunt TL431 ឬ IC យោងស្រដៀងគ្នាដើម្បីរក្សាស្ថេរភាព។ វ៉ុលលទ្ធផលត្រូវបានកំណត់ដោយបណ្តាញបែងចែករេស៊ីស្តង់ដែលភ្ជាប់ទៅម្ជុលមតិត្រឡប់។

  • យន្តការ៖ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃរបស់រេស៊ីស្តង់នៅក្នុងផ្នែកបែងចែក អ្នកផ្លាស់ប្តូរសញ្ញា 'មតិត្រឡប់' ។ PSU គិតថាវ៉ុលទាបពេកហើយជំរុញទិន្នផលដើម្បីទូទាត់។ រូបមន្តជាធម្មតាធ្វើតាម $V_{out} = V_{ref} ដង (1 + R1/R2)$ ។

  • ទម្រង់ហានិភ័យ៖ នេះគឺជាហានិភ័យខ្ពស់។ ការបង្កើនវ៉ុលលទ្ធផលប៉ះពាល់ដល់សៀគ្វីទាំងមូល។

  • ពិនិត្យសមាសធាតុ៖ អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកុងទ័រទិន្នផលត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលថ្មី។ ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 12V នោះអ្នកផលិតទំនងជាបានប្រើ 16V capacitor ។ ការរុញទិន្នផលទៅ 18V នឹងបណ្តាលឱ្យ capacitors ផ្ទុះ។ ដូចគ្នានេះដែរ Zener diodes ដែលប្រើសម្រាប់ការការពារលើសវ៉ុលនឹងទំនងជាកេះ និងសៀគ្វីខ្លីនៃឧបករណ៍ ប្រសិនបើមិនត្រូវបានដកចេញ ឬជំនួស។

វិធីសាស្រ្តទី 2: ការជង់ជាស៊េរី ( 'Battery Logic')

បច្ចេកទេសទូទៅមួយទៀតគឺការភ្ជាប់ប្រភព DC ដូចគ្នាបេះបិទចំនួនពីរជាស៊េរី ដើម្បីបូកសរុបវ៉ុលរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍ ឥដ្ឋ 12V ពីរដើម្បីទទួលបាន 24V)។

  • យន្តការ៖ អ្នកភ្ជាប់វិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់មួយទៅអវិជ្ជមាននៃផ្សេងទៀត។

  • ការព្រមានសំខាន់៖ វាទាមទារ Load-Sharing Resistors Ideal Diodes ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនមែនជាថ្មសាមញ្ញទេ។ ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់មួយបើកលឿនជាងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត វាអាចបញ្ច្រាស់លំអៀងនៃអង្គភាពដែលយឺតជាង ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាត។ ជាធម្មតាអ្នកត្រូវការ diodes លំអៀងបញ្ច្រាសនៅទូទាំងទិន្នផលនៃការផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗដើម្បីការពារសេណារីយ៉ូ 'ការផ្តល់ចំណីបញ្ច្រាស' នេះ។ បើគ្មានការការពារទេ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងដ៏សំខាន់។

វិធីសាស្រ្តទី 3: ជំរុញកម្មវិធីបម្លែង (DC-DC Step-Up)

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុត។

  • យន្តការ៖ អ្នកប្រើម៉ូឌុលខាងក្រៅដែលផ្សំឡើងដោយអាំងឌុចទ័រ កុងទ័រ និងកុងតាក់ IC ដើម្បី 'បង្កើន' វ៉ុលបន្ទាប់ពីវាចាកចេញពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ប៉ុន្តែមុនពេលវាឈានដល់ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc.

  • ការដោះដូរ៖ រូបវិទ្យាកំណត់ថាថាមពលត្រូវបានរក្សា។ នៅពេលដែលវ៉ុលកើនឡើង ចរន្តដែលមាននឹងធ្លាក់ចុះ (សន្មត់ថាថាមពលបញ្ចូលត្រូវបានជួសជុល)។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិទ្ធភាពធ្លាក់ចុះ - ជាញឹកញាប់ប្រហែល 2% សម្រាប់រាល់ការកើនឡើងទ្វេដងនៃប្រេកង់ប្តូរ - ហើយសំលេងរំខានអគ្គិសនីកើនឡើង។

  • ការវាយតម្លៃ៖ នេះបែងចែកហានិភ័យ។ អ្នកមិនបើកផ្នែកខាង AC ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទេ។ អ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមម៉ូឌុលដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយការបំប្លែង។


គ្រោងការណ៍ជ្រើសរើស៖ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC ត្រឹមត្រូវសម្រាប់វ៉ុលខ្ពស់។

នៅពេលដែលអ្នកបានបង្កើនវ៉ុលប្រភពរបស់អ្នកដោយជោគជ័យ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងវាបាន។ គោលការណ៍នៃ 'up-rating' គឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នកនៅទីនេះ។

គោលការណ៍ 'ការវាយតម្លៃខ្ពស់'

ការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកវិស្វកម្មកំណត់ថាអ្នកតែងតែជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា ខ្ពស់ ជាងវ៉ុលប្រភពរបស់អ្នក។ មិនមានការពិន័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 1500V នៅលើខ្សែ 12V ក្រៅពីតម្លៃ និងទំហំនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ 12V សម្រាប់ខ្សែ 20V ដករឹមសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរចនាប្រព័ន្ធដែលដំណើរការនៅ 12V/2A ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 20V/5A គឺជាវិស្វកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ អ្នក​ត្រូវ​បាន​វិស្វកម្ម​លើស​ពី​សុវត្ថិភាព ដោយ​ធានា​ថា​សមាសធាតុ​ដំណើរការ​ត្រជាក់ និង​ប្រើ​បាន​យូរ។

វិមាត្ររាងកាយធៀបនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី

ទិដ្ឋភាពដ៏គួរឱ្យធុញទ្រាន់បំផុតមួយនៃថាមពល DC គឺ 'Barrel Jack Trap ។' ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាញឹកញាប់មើលទៅដូចគ្នាបេះបិទ ប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពអគ្គិសនីខុសគ្នាច្រើន។

Jack ស្តង់ដារ 5.5mm x 2.1mm និង Jack 5.5mm x 2.5mm មើលទៅស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹងភ្នែកទទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវាយតម្លៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេខុសគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកដោតឌុយ 2.1mm ទៅក្នុង Jack 2.5mm វាអាចនឹងរលុង។ ការតភ្ជាប់រលុងនេះបង្កើតភាពធន់ទ្រាំទំនាក់ទំនងខ្ពស់។ ទោះបីជាវ៉ុលស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ក៏ដោយក៏ភាពធន់ទ្រាំនេះបង្កើតកំដៅ។ នៅក្រោមបន្ទុក កំដៅនេះអាចរលាយលំនៅប្លាស្ទិក ដែលបណ្តាលឱ្យម្ជុលខាងក្នុងប៉ះ និងខ្លី។ តែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់អង្កត់ផ្ចិតម្ជុលខាងក្នុងជាមួយ calipers មុនពេលជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់។

ប្រភេទឧបករណ៍ភ្ជាប់សម្រាប់វ៉ុលខ្ពស់។

នៅពេលអ្នកផ្លាស់ទីលើសពីវ៉ុលអ្នកប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ (12V-24V) រន្ធដោតធុងស្តង់ដារនឹងមិនសូវសមរម្យ។ ពួកវាបញ្ចេញចំហាយបន្តផ្ទាល់កំឡុងពេលបញ្ចូល ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការឆក់នៅតង់ស្យុងខ្ពស់។

  • Barrel Jacks: ជាទូទៅត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 24V ឬ 48V អតិបរមា ជាមួយនឹងដែនកំណត់ចរន្តទាប (ជាធម្មតានៅក្រោម 5A)។

  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់ DIN៖ ផ្តល់ជូននូវយន្តការចាក់សោប្រសើរជាងមុន និងចំនួនម្ជុលខ្ពស់ ដែលជារឿយៗប្រើក្នុងសំឡេង និងទិន្នន័យ ប៉ុន្តែសមរម្យសម្រាប់ថាមពលមធ្យម។

  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់រង្វង់ឧស្សាហកម្ម៖ សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានថាមពលលើសពី 48V ដូចជាអារេពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬរថយន្តអគ្គិសនី អ្នកត្រូវការឧបករណ៍ភ្ជាប់ឯកទេសដូចជាស្តង់ដារ PV 4.0 ឬប្រភេទរង្វង់មូលឧស្សាហកម្មដ៏រឹងមាំ។ យន្តការចាក់សោលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះ ការផ្សាភ្ជាប់អាកាសធាតុ (IP67/IP68) និងម្ជុលចាក់ឡើងវិញដើម្បីការពារទំនាក់ទំនងដោយចៃដន្យ (ការការពារការឆក់)។


TCO និងហានិភ័យនៃការអនុវត្តនៃការកែប្រែវ៉ុល

មុនពេលអ្នកឡើងកំដៅដែករបស់អ្នក សូមពិចារណាតម្លៃសរុបនៃភាពជាម្ចាស់ (TCO) និងហានិភ័យលាក់កំបាំងនៃការកែប្រែប្រព័ន្ធតង់ស្យុង។

តម្លៃសរុបនៃកម្មសិទ្ធិ (TCO)

មានភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងតម្លៃនៃផ្នែក និងតម្លៃនៃការបរាជ័យ។
DIY ទល់នឹង Off-the-Shelf៖ អ្នកអាចសន្សំបាន 20 ដុល្លារដោយការកែប្រែការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលថោក ជាជាងការទិញឯកតា 48V ត្រឹមត្រូវ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់ដែលបានកែប្រែនោះបរាជ័យ ហើយបញ្ជូនការកើនឡើងវ៉ុលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬ motherboard ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D តម្លៃថ្លៃរបស់អ្នក នោះតម្លៃនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចចៀនមានលើសពីការសន្សំដំបូង។
ការចំណាយលើការងារ៖ ពិចារណាលើពេលវេលាដែលចំណាយលើការវិស្វកម្មបញ្ច្រាស PSU គណនាតម្លៃរេស៊ីស្តង់ និងការធ្វើតេស្តស្ថេរភាព។ សម្រាប់បរិយាកាសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការទិញអង្គភាពដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវគឺស្ទើរតែតែងតែមានតម្លៃថោកជាងម៉ោងវិស្វកម្មដែលបានចំណាយលើការលួចស្តាប់ដំណោះស្រាយ។

បញ្ជីហានិភ័យមុនពេលបើកដំណើរការ

ប្រសិនបើអ្នកបន្តជាមួយនឹងការកែប្រែ ឬការជ្រើសរើសវ៉ុលខ្ពស់ សូមដំណើរការបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនេះ៖

  1. ការវាយតម្លៃឧបករណ៍ភ្ជាប់៖ គឺ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc បានវាយតម្លៃយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់វ៉ុលគោលដៅថ្មីនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យរបស់វា?

  2. សមាសធាតុខាងក្នុង៖ តើកុងទ័រខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍ (ទាំងប្រភព និងបន្ទុក) ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលថ្មីដែរឬទេ? ចងចាំថាត្រូវរកមើលការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើតួ capacitor ដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ 20% ខ្ពស់ជាងវ៉ុលប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

  3. បន្ទុកកំដៅ៖ តើនិយតករតង់ស្យុងចុះក្រោម (LDO ឬ Buck converter) អាចគ្រប់គ្រងបន្ទុកកម្ដៅបានដែរឬទេ? កំដៅដែលបង្កើតដោយនិយតករលីនេអ៊ែរត្រូវបានគណនាជា (Vin - Vout) × ចរន្ត។ ការបង្កើន Vin បង្កើនកំដៅយ៉ាងខ្លាំង ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបិទកម្ដៅ។


សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

'ការកើនឡើង' វ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់គឺជាឈ្មោះខុសបច្ចេកទេស។ អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈរូបវន្តនៃដោតនៅលើតុរបស់អ្នកបានទេ។ អ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានលុះត្រាតែឧបករណ៍ភ្ជាប់នោះអាច រួចផុត ពីភាពតានតឹងអគ្គិសនីដែលអ្នកចង់អនុវត្ត។ ភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធ 'ធ្វើការ' និងប្រព័ន្ធ 'សុវត្ថិភាព' គឺស្ថិតនៅក្នុងការយល់ដឹងពីការបំបែក dielectric, creepage និងការបោសសំអាត។

សាលក្រមចុងក្រោយគឺសាមញ្ញ: មិនត្រូវលើសពីការវាយតម្លៃវ៉ុលអតិបរមាដែលបានបោះពុម្ពរបស់អ្នកផលិតនៅលើសមាសធាតុមួយ។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកទាមទារវ៉ុលខ្ពស់ កុំលេងល្បែងជាមួយរឹមសុវត្ថិភាព។ ផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់រូបវន្តទៅជាស្តង់ដារដ៏រឹងមាំ - ផ្លាស់ប្តូរពីរន្ធដោតធុងសាមញ្ញទៅ DIN ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់រង្វង់ឧស្សាហកម្ម - ដែលគាំទ្រភាពតានតឹងអគ្គិសនី។ តែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពដោយការវាយតម្លៃឧបករណ៍ភ្ជាប់របស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 25% ពីលើវ៉ុលប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ដើម្បីគណនាកត្តាបរិស្ថាន និងភាពចាស់។


សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ: តើខ្ញុំអាចប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC 12V សម្រាប់ 24V បានទេ?

ចម្លើយ៖ ជាទូទៅទេ។ ខណៈ​ពេល​ដែល​វា​អាច​ដំណើរការ​ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន ការ​លើស​វ៉ុល​ដែល​បាន​កំណត់​ហានិភ័យ​នឹង​មាន​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង និង​ការ​បំបែក​អ៊ីសូឡង់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយចំនួនត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 'រហូតដល់ 30V' ឬ 'រហូតដល់ 48V' ទោះបីជាត្រូវបានលក់ជា 'ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 12V។' អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យជាក់លាក់។ ប្រសិនបើសន្លឹកទិន្នន័យនិយាយថាវ៉ុលអតិបរមា: 12V ការប្រើវានៅ 24V គឺមិនមានសុវត្ថិភាពទេ។

សំណួរ: តើការកើនឡើងវ៉ុលប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែរឬទេ?

ចម្លើយ៖ ទេ ពួកគេឯករាជ្យ។ ការវាយតម្លៃវ៉ុលត្រូវបានកំណត់ដោយអ៊ីសូឡង់និងគម្លាតម្ជុល។ ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ដោយកម្រាស់នៃម្ជុលដែកនិងរង្វាស់ខ្សែ។ អ្នកអាចមានតង់ស្យុងខ្ពស់/ចរន្តទាប (ដូចជាខ្សភ្លើងប៊ូហ្ស៊ី) ឬតង់ស្យុងទាប/ចរន្តខ្ពស់ (ដូចជាការគៀបថ្មរថយន្ត)។ ការបង្កើនវ៉ុលមិនបន្ថយសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នទេ ប៉ុន្តែវាបង្កើនហានិភ័យនៃការ arcing ។

សំណួរ: តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំដាក់វ៉ុលច្រើនពេកតាមរយៈ Jack DC?

ចម្លើយ៖ ផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗអាចរួមបញ្ចូលការបាញ់ធ្នូ (ផ្កាភ្លើងលោតកាត់ម្ជុល)។ ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងរួមមាន 'ការធ្វើចំណាកស្រុកប្រាក់' ដែលជាកន្លែងដែល dendrites ដែកលូតលាស់នៅទូទាំងអ៊ីសូឡង់ ដែលនៅទីបំផុតបណ្តាលឱ្យសៀគ្វីខ្លី។ តង់ស្យុងខ្ពស់ក៏អាចបណ្តាលឱ្យអ៊ីសូឡង់ខូច និងរលាយប្រសិនបើ arcing បង្កើតកំដៅ។

សំណួរ: តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល DC ពីរដើម្បីធ្វើឱ្យវ៉ុលកើនឡើងទ្វេដងបានទេ?

A: បាទ/ចាស ប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកលួសពួកវាជាស៊េរី ហើយប្រើ diodes ការពារ។ បើគ្មាន diodes ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់មួយបរាជ័យ ឬចាប់ផ្តើមយឺត ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតអាចបង្ខំចរន្តបញ្ច្រាសចូលទៅក្នុងវា ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាត ឬឆេះ។ នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា 'Series stacking' ហើយ​ទាមទារ​វិស្វកម្ម​យ៉ាង​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន។

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចដឹងពីកម្រិតវ៉ុលរបស់ Jack barrel ដែលមិនបានសម្គាល់ដោយរបៀបណា?

ចម្លើយ៖ អ្នកមិនអាចដឹងច្បាស់ដោយគ្មានឯកសារទិន្នន័យទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្តង់ដារ 2.1mm/2.5mm barrel jacks ត្រូវបានវាយតម្លៃជាធម្មតាសម្រាប់ 12V ទៅ 24V DC ។ ពួកវាកម្រត្រូវបានគេវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលលើសពី 48V ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដោះស្រាយជាមួយវ៉ុលលើសពី 24V វាមានសុវត្ថិភាពជាងក្នុងការជំនួស Jack ដែលមិនបានសម្គាល់ជាមួយនឹងសមាសធាតុដែលគេស្គាល់ដែលវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលជាក់លាក់របស់អ្នក។

ទាក់ទង

អំពីពួកយើង

Totek ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005 ដែលមានផ្ទៃដីជាង 9000Sq.m ។ បុគ្គលិកជាង 50 នាក់ និងបុគ្គលិក 200 នាក់។
 

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

បន្ថែម៖ 14F, អគារ 10, 52# ផ្លូវ Fuhai, សហគមន៍ Xiagang, ទីក្រុង ChangAn, ទីក្រុង Dongguan, ខេត្ត Guangdong, ប្រទេសចិន 523875
ទូរស័ព្ទ: +86- 18676936608
ទូរស័ព្ទ៖ +86-769-81519919
អ៊ីមែល៖  cma@totekinternational.com
 
រក្សាសិទ្ធិ © 2023 Totek ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ផែនទីគេហទំព័រ  | បច្ចេកវិទ្យាដោយ leadong.com