មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-12-12 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
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។
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។
ដើម្បីយល់ថាតើអ្នកអាចបង្កើនវ៉ុលបានទេដំបូងអ្នកត្រូវតែយល់ពីអ្វីដែលកំណត់វា។ ការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យគឺខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានពីការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន។ ខណៈពេលដែលចរន្តបង្កើតកំដៅតាមរយៈការតស៊ូ វ៉ុលបង្កើតភាពតានតឹងអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អ៊ីសូឡង់។ ភាពតានតឹងនេះសាកល្បងសមត្ថភាពរាងកាយរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដើម្បីរក្សាសក្តានុពលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
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។
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។
ក្រុមហ៊ុនផលិតកំណត់ដែនកំណត់ទាំងនេះដោយផ្អែកលើកត្តារូបវន្តសំខាន់ពីរ៖
Creepage and Clearance: ការបោសសំអាតគឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមរយៈខ្យល់រវាងផ្នែក conductive ពីរ (ដូចជាម្ជុលវិជ្ជមាន និងខែលខាងក្រៅ)។ Creepage គឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមបណ្តោយផ្ទៃនៃអ៊ីសូឡង់។ តង់ស្យុងខ្ពស់ទាមទារចម្ងាយធំជាងដើម្បីការពារផ្កាភ្លើងពីការលោតគម្លាត។
លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ៖ ផ្លាស្ទិចផ្សេងៗគ្នាឆ្លើយតបខុសគ្នាទៅនឹងភាពតានតឹងអគ្គិសនី។ សន្ទស្សន៍តាមដានប្រៀបធៀប (CTI) វាស់វែងពីរបៀបដែលអ៊ីសូឡង់ងាយនឹងក្លាយទៅជាចរន្តនៅពេលមានការបំពុល។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលធ្វើពីនីឡុង CTI ខ្ពស់អាចគ្រប់គ្រងវ៉ុលខ្ពស់ជាងមួយដែលធ្វើពីផ្លាស្ទិច ABS ថោក ទោះបីជាពួកវាមើលទៅដូចគ្នាបេះបិទក៏ដោយ។
តើអ្នកអាចរុញដែនកំណត់បានទេ? ការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកវិស្វកម្មណែនាំរឹមសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើវ៉ុលកម្មវិធីរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងរង្វង់ 75-80% នៃកម្រិតអតិបរមារបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាព។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 24V សម្រាប់ឆ្នាំងសាកកុំព្យូទ័រយួរដៃ 19V គឺអាចទទួលយកបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើវ៉ុលគោលដៅរបស់អ្នកលើសពីការវាយតម្លៃរបស់អ្នកផលិត ការជំនួសគឺចាំបាច់។ មិនមានវិធីសុវត្ថិភាពដើម្បី 'បង្កើន' ចំណាត់ថ្នាក់នៃផ្នែករឹងរូបវន្តនោះទេ។
ចំណង់ចំណូលចិត្តជាច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុង 'វាដំណើរការ... រហូតដល់វាមិន' អន្ទាក់។ អ្នកអាចភ្ជាប់ថ្ម 48V ទៅនឹង Jack វាយតម្លៃសម្រាប់ 12V ហើយឧបករណ៍នឹងដំណើរការល្អ។ នេះបង្កើតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពមិនពិត។ ការបរាជ័យជាធម្មតាកើតឡើងនៅពេលក្រោយ ដែលបង្កឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថាន ឬការពាក់រាងកាយ។
រន្ធដោតធុង 12V ស្តង់ដារអាចផ្ទុក 24V ដោយមិនចាំបាច់មានចរន្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាកាសធាតុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្យល់កាន់តែមានចរន្តនៅពេលដែលសំណើមកើនឡើង។ ការប្រមូលផ្តុំធូលីក៏បង្កើតផ្លូវចរន្តឆ្លងកាត់ផ្ទៃអ៊ីសូឡង់ផងដែរ។ នៅក្នុងបរិយាកាសសើម ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 'ធ្វើការ' ដូចគ្នានោះអាចសៀគ្វីខ្លីភ្លាមៗ ដែលនាំទៅរកការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយ។ ការវាយតម្លៃមានដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពលើ លក្ខខណ្ឌដែលរំពឹងទុក ទាំងអស់ មិនមែនគ្រាន់តែជាសេណារីយ៉ូករណីល្អបំផុតនោះទេ។
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។
ការពាក់រាងកាយក៏កាត់បន្ថយកម្រិតវ៉ុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ផងដែរ។ រាល់ពេលដែលអ្នកដោត និងដកឧបករណ៍ អ្នកនឹងដកស្រទាប់មីក្រូទស្សន៍នៃបន្ទះចេញ ហើយណែនាំកោសចូលទៅក្នុងអ៊ីសូឡង់ប្លាស្ទិក។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថ្មីអាចទប់ទល់នឹង 50V ប៉ុន្តែឧបករណ៍ដែលត្រូវបានបង្វិល 1,000 ដងអាចនឹងបរាជ័យនៅ 30V ដោយសារតែភាពសុចរិតនៃផ្ទៃដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល។ ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចំណាត់ថ្នាក់ដើមធានានូវសុវត្ថិភាព ទោះបីជាសមាសធាតុមានអាយុក៏ដោយ។
តាមទស្សនៈបទប្បញ្ញត្តិ ចម្លើយគឺច្បាស់ណាស់។ ការប្រើសមាសធាតុនៅខាងក្រៅវ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃរបស់ពួកគេនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវវិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាពដូចជា UL, CE ឬ RoHS ជាដើម។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងសាងសង់ផលិតផលសម្រាប់លក់ ឬដំឡើងនៅក្នុងអគារ ការប្រើ ក្រោមការវាយតម្លៃ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc បង្កើតសុបិន្តអាក្រក់នៃការទទួលខុសត្រូវ។ ប្រសិនបើអគ្គីភ័យកើតឡើង អ្នកស៊ើបអង្កេតធានារ៉ាប់រងនឹងរកមើលការប្រើប្រាស់សមាសធាតុខុស ហើយការលើសកម្រិតវ៉ុលគឺជាទង់ក្រហមចម្បង។
ប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអំពីការទទួលបានវ៉ុលកាន់តែច្រើនចេញពីអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (PSU) អ្នកកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការជ្រើសរើសសមាសធាតុទៅជាវិស្វកម្មសៀគ្វី។ ការពិតគឺថាអ្នកមិនអាច 'បង្កើន' វ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អកម្មបានទេ។ អ្នកគ្រាន់តែអាចបង្កើនវ៉ុល ដែលឆ្លងកាត់ វាដោយការកែប្រែប្រភព។
សមាសធាតុអកម្មដូចជាខ្សែ ឬដោតមិនបង្កើតថាមពលទេ។ ដើម្បីទទួលបានវ៉ុលខ្ពស់អ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ នេះគឺជាកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញដែលទាមទារឱ្យមានការយល់អំពីផ្នែកខាងក្នុងនៃឧបករណ៍។
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។
បច្ចេកទេសទូទៅមួយទៀតគឺការភ្ជាប់ប្រភព DC ដូចគ្នាបេះបិទចំនួនពីរជាស៊េរី ដើម្បីបូកសរុបវ៉ុលរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍ ឥដ្ឋ 12V ពីរដើម្បីទទួលបាន 24V)។
យន្តការ៖ អ្នកភ្ជាប់វិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់មួយទៅអវិជ្ជមាននៃផ្សេងទៀត។
ការព្រមានសំខាន់៖ វាទាមទារ Load-Sharing Resistors ឬ Ideal Diodes ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនមែនជាថ្មសាមញ្ញទេ។ ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់មួយបើកលឿនជាងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត វាអាចបញ្ច្រាស់លំអៀងនៃអង្គភាពដែលយឺតជាង ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាត។ ជាធម្មតាអ្នកត្រូវការ diodes លំអៀងបញ្ច្រាសនៅទូទាំងទិន្នផលនៃការផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗដើម្បីការពារសេណារីយ៉ូ 'ការផ្តល់ចំណីបញ្ច្រាស' នេះ។ បើគ្មានការការពារទេ នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងដ៏សំខាន់។
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។
នៅពេលដែលអ្នកបានបង្កើនវ៉ុលប្រភពរបស់អ្នកដោយជោគជ័យ អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងវាបាន។ គោលការណ៍នៃ 'up-rating' គឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់អ្នកនៅទីនេះ។
ការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកវិស្វកម្មកំណត់ថាអ្នកតែងតែជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា ខ្ពស់ ជាងវ៉ុលប្រភពរបស់អ្នក។ មិនមានការពិន័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 1500V នៅលើខ្សែ 12V ក្រៅពីតម្លៃ និងទំហំនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ 12V សម្រាប់ខ្សែ 20V ដករឹមសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរចនាប្រព័ន្ធដែលដំណើរការនៅ 12V/2A ការជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 20V/5A គឺជាវិស្វកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ អ្នកត្រូវបានវិស្វកម្មលើសពីសុវត្ថិភាព ដោយធានាថាសមាសធាតុដំណើរការត្រជាក់ និងប្រើបានយូរ។
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។
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)។
មុនពេលអ្នកឡើងកំដៅដែករបស់អ្នក សូមពិចារណាតម្លៃសរុបនៃភាពជាម្ចាស់ (TCO) និងហានិភ័យលាក់កំបាំងនៃការកែប្រែប្រព័ន្ធតង់ស្យុង។
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។
ប្រសិនបើអ្នកបន្តជាមួយនឹងការកែប្រែ ឬការជ្រើសរើសវ៉ុលខ្ពស់ សូមដំណើរការបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនេះ៖
ការវាយតម្លៃឧបករណ៍ភ្ជាប់៖ គឺ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc បានវាយតម្លៃយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់វ៉ុលគោលដៅថ្មីនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យរបស់វា?
សមាសធាតុខាងក្នុង៖ តើកុងទ័រខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍ (ទាំងប្រភព និងបន្ទុក) ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលថ្មីដែរឬទេ? ចងចាំថាត្រូវរកមើលការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើតួ capacitor ដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ 20% ខ្ពស់ជាងវ៉ុលប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។
បន្ទុកកំដៅ៖ តើនិយតករតង់ស្យុងចុះក្រោម (LDO ឬ Buck converter) អាចគ្រប់គ្រងបន្ទុកកម្ដៅបានដែរឬទេ? កំដៅដែលបង្កើតដោយនិយតករលីនេអ៊ែរត្រូវបានគណនាជា (Vin - Vout) × ចរន្ត។ ការបង្កើន Vin បង្កើនកំដៅយ៉ាងខ្លាំង ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបិទកម្ដៅ។
'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។
ចម្លើយ៖ ជាទូទៅទេ។ ខណៈពេលដែលវាអាចដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ន ការលើសវ៉ុលដែលបានកំណត់ហានិភ័យនឹងមានការផ្ទុះឡើង និងការបំបែកអ៊ីសូឡង់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយចំនួនត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 'រហូតដល់ 30V' ឬ 'រហូតដល់ 48V' ទោះបីជាត្រូវបានលក់ជា 'ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 12V។' អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យជាក់លាក់។ ប្រសិនបើសន្លឹកទិន្នន័យនិយាយថាវ៉ុលអតិបរមា: 12V ការប្រើវានៅ 24V គឺមិនមានសុវត្ថិភាពទេ។
ចម្លើយ៖ ទេ ពួកគេឯករាជ្យ។ ការវាយតម្លៃវ៉ុលត្រូវបានកំណត់ដោយអ៊ីសូឡង់និងគម្លាតម្ជុល។ ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកំណត់ដោយកម្រាស់នៃម្ជុលដែកនិងរង្វាស់ខ្សែ។ អ្នកអាចមានតង់ស្យុងខ្ពស់/ចរន្តទាប (ដូចជាខ្សភ្លើងប៊ូហ្ស៊ី) ឬតង់ស្យុងទាប/ចរន្តខ្ពស់ (ដូចជាការគៀបថ្មរថយន្ត)។ ការបង្កើនវ៉ុលមិនបន្ថយសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នទេ ប៉ុន្តែវាបង្កើនហានិភ័យនៃការ arcing ។
ចម្លើយ៖ ផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗអាចរួមបញ្ចូលការបាញ់ធ្នូ (ផ្កាភ្លើងលោតកាត់ម្ជុល)។ ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងរួមមាន 'ការធ្វើចំណាកស្រុកប្រាក់' ដែលជាកន្លែងដែល dendrites ដែកលូតលាស់នៅទូទាំងអ៊ីសូឡង់ ដែលនៅទីបំផុតបណ្តាលឱ្យសៀគ្វីខ្លី។ តង់ស្យុងខ្ពស់ក៏អាចបណ្តាលឱ្យអ៊ីសូឡង់ខូច និងរលាយប្រសិនបើ arcing បង្កើតកំដៅ។
A: បាទ/ចាស ប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកលួសពួកវាជាស៊េរី ហើយប្រើ diodes ការពារ។ បើគ្មាន diodes ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់មួយបរាជ័យ ឬចាប់ផ្តើមយឺត ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតអាចបង្ខំចរន្តបញ្ច្រាសចូលទៅក្នុងវា ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាត ឬឆេះ។ នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា 'Series stacking' ហើយទាមទារវិស្វកម្មយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។
ចម្លើយ៖ អ្នកមិនអាចដឹងច្បាស់ដោយគ្មានឯកសារទិន្នន័យទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្តង់ដារ 2.1mm/2.5mm barrel jacks ត្រូវបានវាយតម្លៃជាធម្មតាសម្រាប់ 12V ទៅ 24V DC ។ ពួកវាកម្រត្រូវបានគេវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលលើសពី 48V ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដោះស្រាយជាមួយវ៉ុលលើសពី 24V វាមានសុវត្ថិភាពជាងក្នុងការជំនួស Jack ដែលមិនបានសម្គាល់ជាមួយនឹងសមាសធាតុដែលគេស្គាល់ដែលវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលជាក់លាក់របស់អ្នក។