មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-12-10 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
នៅពេលដែលវិស្វករ និងអ្នកចូលចិត្ត DIY សួរថាតើពួកគេអាច 'បង្កើនវ៉ុលអតិបរមា' នៃចំណុចប្រទាក់ការតភ្ជាប់ សំណួរនេះច្រើនតែបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ដ៏គ្រោះថ្នាក់។ ជាធម្មតា សំណួរនេះបំបែកជាផ្លូវបច្ចេកទេសពីរផ្សេងគ្នា។ ដំបូងអ្នកអាចជំរុញជាក់លាក់មួយ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc លើសពីការវាយតម្លៃសន្លឹកទិន្នន័យរបស់វា - ឧទាហរណ៍ បង្ខំ 24V តាមរយៈរន្ធដោតធុងដែលមានអត្រា 12V? ទីពីរ តើអ្នកអាចកែប្រែអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ថាមពលខាងលើ (PSU) ដើម្បីបញ្ចេញវ៉ុលខ្ពស់តាមរយៈឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានស្រាប់នោះបានទេ?
ប្រាក់ភ្នាល់សម្រាប់ការបកស្រាយខុសលើសេណារីយ៉ូទាំងនេះគឺខ្ពស់។ ការវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវលើដែនកំណត់អ៊ីសូឡង់របស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាចនាំឱ្យមានការបែកបាក់ dielectric, គ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេល 'ដោតក្តៅ' និងការបំពានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពភ្លាមៗដូចជា UL ឬ IEC ។ អត្ថបទនេះវាយតម្លៃលទ្ធភាពវិស្វកម្មនៃការលើសកម្រិតវ៉ុល និងស្វែងយល់ពីវិធីសាស្រ្តស្របច្បាប់សម្រាប់ការបង្កើនតង់ស្យុងផ្លូវដែក DC ។ យើងនឹងកំណត់រឹមសុវត្ថិភាពដែលអ្នកត្រូវតែគោរព និងហានិភ័យនៃការអនុលោមតាមដែលអ្នកគួរជៀសវាង។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់គឺអកម្ម៖ អ្នកមិនអាច 'បង្កើន' វ៉ុល ដោយប្រើ ឧបករណ៍ភ្ជាប់។ អ្នកអាចវាយតម្លៃបានតែប្រសិនបើឧបករណ៍ភ្ជាប់អាច ទប់ទល់នឹង តង់ស្យុងប្រព័ន្ធខ្ពស់ជាងនេះ។
ការវាយតម្លៃ = អ៊ីសូឡង់: ការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC ត្រូវបានកំណត់ដោយកម្លាំង dielectric និងចម្ងាយ creepage មិនមែនសមត្ថភាពផ្ទុកបច្ចុប្បន្នទេ។
ការបដិសេធគឺជាកាតព្វកិច្ច៖ ការលើសពីការវាយតម្លៃវ៉ុលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវវិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាព និងបង្កើនហានិភ័យនៃការបញ្ឆេះ ទោះបីជាឧបករណ៍ភ្ជាប់មិនបរាជ័យភ្លាមៗក៏ដោយ។
ដំណោះស្រាយសកម្ម៖ ដើម្បីបង្កើនតង់ស្យុងផ្លូវដែក អ្នកត្រូវតែកែប្រែរង្វិលជុំមតិត្រឡប់ PSU (Trim/Potentiometer) ឬប្រើឧបករណ៍បំប្លែង DC-DC Boost មិនមែនគ្រាន់តែប្តូរដោតនោះទេ។
ដើម្បីកំណត់ថាតើ ក ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc អាចគ្រប់គ្រងវ៉ុលកើនឡើង អ្នកត្រូវតែបែងចែករវាងឥទ្ធិពលរូបវន្តនៃចរន្ត និងវ៉ុល។ ខណៈពេលដែលចរន្ត (Amps) បង្កើតកំដៅ និងបណ្តាលឱ្យទំនាក់ទំនងរលាយ វ៉ុល (Volts) សាកល្បងសមត្ថភាពអ៊ីសូឡង់នៃលំនៅដ្ឋាន និងគម្លាតខ្យល់រវាង conductors ។
អ្នកប្រើជាច្រើនសន្មតថាប្រសិនបើឧបករណ៍ភ្ជាប់សមនឹងមេកានិក វាត្រូវគ្នានឹងអគ្គិសនី។ រន្ធដោតធុង 2.1mm ស្តង់ដារសម្រាប់ 12V អាចទទួលយកប្រភពថាមពល 48V ប៉ុន្តែនេះបង្ហាញពីហានិភ័យដែលមើលមិនឃើញសំខាន់ៗ។ ការវាយតម្លៃវ៉ុលមិនមែនជាការផ្ដល់យោបល់ទេ។ វាកំណត់កម្រិតដែលសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ធានាមិនមានការលេចធ្លាយ ឬការបែកបាក់។
នៅពេលអ្នកបង្កើនវ៉ុល អ្នកមិនសង្កត់ធ្ងន់លើទំនាក់ទំនងលោហៈដោយខ្លួនឯងទេ - អ្នកសង្កត់ធ្ងន់លើ dielectric ប្លាស្ទិកដែលបំបែកស្ថានីយវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន។ ខណៈពេលដែលលើសពីការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងភ្លាមៗពីកំដៅធន់ទ្រាំ ការលើសកម្រិតវ៉ុលបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនទាន់ឃើញច្បាស់នៃ arcing និង flashover ។
គោលគំនិតរូបវន្តសំខាន់ពីរគ្រប់គ្រងដែនកំណត់វ៉ុល៖ Creepage និង Clearance.
Creepage គឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមបណ្តោយផ្ទៃនៃសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់រវាងផ្នែក conductive ពីរ។
ការបោសសំអាត គឺជាចម្ងាយខ្លីបំផុតតាមរយៈខ្យល់រវាងផ្នែកទាំងនោះ។
នៅពេលវ៉ុលកើនឡើង សក្តានុពលអគ្គិសនីអាចលោតឆ្លងកាត់ចន្លោះទាំងនេះ។ នៅក្នុងស្ថានភាពឋិតិវន្ត ឧបករណ៍ភ្ជាប់អាចរស់បានវ៉ុលបន្តិចពីលើការវាយតម្លៃរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល 'ដោតក្តៅ' - ការផ្តាច់ឌុយខណៈពេលដែលឧបករណ៍កំពុងទាញថាមពល។
វ៉ុលខ្ពស់ទ្រទ្រង់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយ។ ប្រសិនបើអ្នកទាញឌុយ 12V នៅក្រោមបន្ទុក នោះផ្កាភ្លើងគឺមានការធ្វេសប្រហែស។ ប្រសិនបើអ្នកទាញឌុយ 48V នៅក្រោមបន្ទុកដោយប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ 12V ធ្នូដែលអាចទ្រទ្រង់អាចបង្កើតបាន។ ធ្នូនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងលោហធាតុ រលាយផ្លាស្ទិចជុំវិញ ហើយថែមទាំងអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ពាក់កណ្តាលចូលគ្នា ឬបង្កឲ្យមានភ្លើង។ ប្រសិនបើកម្មវិធីរបស់អ្នកទាមទារការប្តូរក្តៅ អ្នកត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅនឹងការវាយតម្លៃវ៉ុលរបស់អ្នកផលិត ដើម្បីការពារការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងនេះ។
ការយល់ខុសជាទូទៅនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក DIY គឺថាអ្នកផលិតបង្កើតនៅក្នុងបណ្តុំសុវត្ថិភាពដ៏ធំមួយដែលលាក់កំបាំង - ច្រើនតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថា 50% ឬច្រើនជាងនេះ។ ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 30V ប្រហែលជាមិនភ្លឺភ្លាមៗនៅ 35V ការពឹងផ្អែកលើរឹមដែលមិនមានឯកសារនេះគឺជាវិស្វកម្មមិនល្អ។
អ្នកផលិតកំណត់តម្លៃវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើសេណារីយ៉ូដែលអាក្រក់បំផុត រួមមានសំណើម ការប្រមូលផ្តុំធូលី និងភាពចាស់នៃសម្ភារៈ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ '12V' ដែលកំពុងដំណើរការនៅ 24V អាចដំណើរការនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ស្ងួតស្អាត ប៉ុន្តែបរាជ័យយ៉ាងមហន្តរាយនៅក្នុងបរិយាកាសសើម ដែលសំណើមកាត់បន្ថយចម្ងាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ វិស្វកម្មដែលអាចជឿទុកចិត្តបានចាត់ទុកទិន្នន័យអតិបរមាជាដែនកំណត់រឹង មិនមែនជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការចរចានោះទេ។
ប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិន្នផលពិតប្រាកដនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលផ្តល់ចំណីដល់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ អ្នកកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការជ្រើសរើសសមាសភាគអកម្ម ទៅជាការកែប្រែសៀគ្វីសកម្ម។ ជារឿយៗវាចាំបាច់នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវការ 'headroom' ច្រើនជាងភាគហ៊ុន PSU ផ្តល់ឱ្យ។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧស្សាហកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដូចជាពី TDK-Lambda ឬ Mean Well ច្រើនតែរួមបញ្ចូលស្ថានីយ 'Trim' ពិសេស។ លក្ខណៈពិសេសនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការលៃតម្រូវវ៉ុលដែលបានគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព។
តក្កវិជ្ជាគឺត្រង់៖ អ្នកភ្ជាប់ resistor ខាងក្រៅរវាង Trim pin និងទិន្នផលអវិជ្ជមាន (-Vout) ដើម្បីបង្កើនវ៉ុល ឬទិន្នផលវិជ្ជមាន (+Vout) ដើម្បីបន្ថយវា។ វិធីសាស្រ្តនេះផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលយោងដែលមើលឃើញដោយរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យខាងក្នុងដោយមិនលួចស្តាប់ PCB ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបវិទ្យានៅតែកំណត់ដែនកំណត់។ ការកែតម្រូវទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានដាក់កម្រិតក្នុងចន្លោះពី +/- 10% ទៅ 20%។ ការរុញច្រានលើសពីជួរនេះ ប្រថុយនឹងការឆ្អែតនៃស្នូលប្លែង ឬឡើងកំដៅលើ MOSFETs ដែលកំពុងប្តូរ ដោយសារវដ្តកាតព្វកិច្ចលើសពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការរចនា។
អាដាប់ទ័រថាមពលកម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់កម្រផ្តល់ម្ជុល Trim ណាស់។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេច្រើនតែពឹងផ្អែកលើ TL431 Shunt Regulator ឬ ICs មតិកែលម្អស្រដៀងគ្នា។ ជារឿយៗអ្នកចូលចិត្ត 'hack' ការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះដោយកំណត់ទីតាំងបណ្តាញបែងចែកវ៉ុល (R1 និង R2) ដែលផ្តល់ព័ត៌មានម្ជុលយោង។
តាមរយៈការកែប្រែសមាមាត្រនៃរេស៊ីស្តង់ទាំងនេះ អ្នកអាចបង្ខំឧបករណ៍បញ្ជាឱ្យបញ្ចេញវ៉ុលខ្ពស់ជាង ដើម្បីផ្គូផ្គងឯកសារយោងខាងក្នុងរបស់វា (Vref) ជាធម្មតា 2.5V ។ រូបមន្តគ្រប់គ្រងគឺ៖
Vout = Vref × (1 + R1/R2)
ហានិភ័យដែលលាក់កំបាំង៖
Capacitor Explosion: Output capacitor ត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់វ៉ុលជាក់លាក់ (ឧ. ការផ្គត់ផ្គង់ 12V ជាញឹកញាប់ប្រើ capacitor 16V)។ ការបង្កើនទិន្នផលទៅ 18V ទំនងជានឹងធ្វើឱ្យ capacitor ទាំងនេះបញ្ចេញ ឬផ្ទុះ។
OVP Trigger៖ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមានសមត្ថកិច្ចមានមុខងារ Over-Voltage Protection (OVP) ដែលជារឿយៗត្រូវបានអនុវត្តជាមួយ Zener diodes ។ ប្រសិនបើអ្នក hack រង្វិលជុំមតិត្រឡប់ដោយជោគជ័យ ដើម្បីបង្កើនវ៉ុល សៀគ្វី OVP អាចបកស្រាយថានេះជាកំហុស ហើយបិទឧបករណ៍ភ្លាមៗ (បិទភ្ជាប់)។
នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចកែប្រែផ្នែកខាងក្នុងនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបានទេ ហើយអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការវ៉ុលខ្ពស់ជាងនៅចុងឧបករណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរ topology ខាងក្រៅផ្តល់នូវជម្រើសដែលមានសុវត្ថិភាពជាង។
មធ្យោបាយដែលអាចទុកចិត្តបំផុតក្នុងការបង្កើនវ៉ុលដោយមិនបើកករណី PSU គឺត្រូវដាក់ឧបករណ៍បំលែង DC-DC Boost បន្ទាប់ពី ឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC ។ ម៉ូឌុលនេះយកការបញ្ចូលស្តង់ដារ (ឧ. 12V) ហើយដំឡើងវាដល់កម្រិតដែលត្រូវការ (ឧ. 24V)។
មានការដោះដូរជាមូលដ្ឋាន៖ តុល្យភាពថាមពល (Pin = Pout) ។ អ្នកមិនអាចបង្កើតថាមពលបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបង្កើនវ៉ុលទ្វេដង នោះអ្នកនឹងកាត់បន្ថយចរន្តដែលមានចំនួនពាក់កណ្តាល (ការខាតបង់ប្រសិទ្ធភាពដក)។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានការផ្គត់ផ្គង់ 12V/2A (24W) ហើយជំរុញវាដល់ 24V នោះអ្នកនឹងមាន 1A ច្រើនបំផុតដែលមាននៅទិន្នផល។
នៅពេលជ្រើសរើសម៉ូឌុលជំរុញ ត្រូវប្រាកដថាការវាយតម្លៃចរន្តឆ្អែតរបស់អាំងឌុចទ័រគឺខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងចរន្តចំហៀងបញ្ចូល ដែលតែងតែខ្ពស់ជាងចរន្តទិន្នផល។
វិធីសាស្រ្តមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃប្រភព DC ពីរដើម្បីបូកសរុបវ៉ុលរបស់ពួកគេ - ឧទាហរណ៍ ច្រវាក់ឥដ្ឋ 12V ពីរដើម្បីសម្រេចបាន 24V ។ នេះធ្វើត្រាប់តាមរបៀបដែលថ្មត្រូវបានដាក់ជាស៊េរី។
ការព្រមានសំខាន់៖ ភាពឯកោគឺជាគន្លឹះ។ បច្ចេកទេសនេះដំណើរការបានលុះត្រាតែលទ្ធផល DC ដាច់ពីគ្នា (ដីអណ្តែត)។ ប្រសិនបើស្ថានីយអវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ខាងក្នុងទៅនឹងដីផែនដី (ជាទូទៅនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រលើតុ) ការភ្ជាប់ពួកវាជាស៊េរីនឹងធ្វើឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ដំបូងខ្លីឆ្លងកាត់រង្វិលជុំដី ដែលបណ្តាលឱ្យបរាជ័យភ្លាមៗ។
ប្រសិនបើអ្នកបន្តការផ្គត់ផ្គង់ដាច់ដោយឡែក អ្នកត្រូវតែដំឡើង diodes លំអៀងបញ្ច្រាសនៅទូទាំងទិន្នផលនៃការផ្គត់ផ្គង់នីមួយៗ។ diodes ទាំងនេះការពារការខូចខាតវ៉ុលបញ្ច្រាស ប្រសិនបើការផ្គត់ផ្គង់មួយចាប់ផ្តើមយឺតជាងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតអំឡុងពេលបើកថាមពល។
លើសពីរូបវិទ្យា ផលិតផលពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់។ ការប្រើប្រាស់សមាសធាតុខាងក្រៅលក្ខណៈជាក់លាក់របស់វាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការទទួលខុសត្រូវ និងការទទួលបានទីផ្សារ។
ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដូចជា IEC 62368-1 (ដែលជំនួស IEC 60950) រួមមានឃ្លា 'ការប្រើប្រាស់ដោយចេតនា' យ៉ាងតឹងរឹង។ បើការស៊ើបអង្កេតអគ្គិភ័យបង្ហាញថា ក ឧបករណ៍ភ្ជាប់ dc វាយតម្លៃសម្រាប់ 30V ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ 48V ផលិតផលគឺមិនអនុលោមតាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នេះចាត់ទុកជាមោឃៈនូវសញ្ញាសម្គាល់ UL/CE ហើយអាចនាំឱ្យមានការប្រមូលផលិតផលឡើងវិញ។
សម្រាប់អាជីវកម្ម នេះក៏ប៉ះពាល់ដល់ការធានារ៉ាប់រងទំនួលខុសត្រូវផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចបដិសេធការទាមទារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ដែលបានកែប្រែក្រៅពីការបញ្ជាក់របស់អ្នកផលិត។
នៅពេលសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវ hack ដំណោះស្រាយថាមពល ឬទិញត្រឹមត្រូវ សូមធ្វើការវិភាគតម្លៃសរុបនៃភាពជាម្ចាស់ (TCO)។ ពេលវេលាដែលវិស្វករម្នាក់ចំណាយលើការវិស្វកម្មបញ្ច្រាសរង្វិលជុំ ការជំនួស capacitors និងការធ្វើតេស្តកម្លាំង dielectric ច្រើនតែចំណាយកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាងការទិញការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 24V ឬ 48V ដែលឧទ្ទិស។
អនុសាសន៍៖ សម្រាប់គំរូពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតផលចុងក្រោយ ការបញ្ជាក់ PSU និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវគឺមានតម្លៃថោកជាងការបន្ថយហានិភ័យនៃការបរាជ័យផ្នែកដែលបណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធលើសវ៉ុល។
ដើម្បីសង្ខេបសកម្មភាពត្រឹមត្រូវ សូមប្រើម៉ាទ្រីសការសម្រេចចិត្តខាងក្រោមដោយផ្អែកលើសេណារីយ៉ូជាក់លាក់របស់អ្នក។
| សេណារីយ៉ូ | សាលក្រម | ហេតុអ្វី? |
|---|---|---|
| សេណារីយ៉ូ A៖ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រាខ្ពស់ កម្មវិធីតង់ស្យុងទាប (ឧ. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រា 300V សម្រាប់ 12V) |
សុវត្ថិភាព | ឧបករណ៍ភ្ជាប់មានអ៊ីសូឡង់ល្អនិងរឹងមាំ។ នេះគឺជា 'វិស្វកម្មលើសចំណុះ' នៅក្នុងវិធីដ៏ល្អមួយ។ |
| សេណារីយ៉ូ ខ៖ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានអត្រាទាប កម្មវិធីតង់ស្យុងខ្ពស់ (ឧ. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ USB ស្តង់ដារសម្រាប់ 20V ដោយគ្មានការចរចារ PD) |
មិនមានសុវត្ថិភាព / មិនណែនាំ | ហានិភ័យខ្ពស់នៃការកកិត ការរិចរិលប្លាស្ទិក និងការមិនអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ |
| សេណារីយ៉ូ C: ការបង្កើនទិន្នផល PSU តាមរយៈការកែប្រែ (ឧ. ការផ្លាស់ប្តូរ resistors ដើម្បីបង្កើន 12V ទៅ 15V) |
តាមលក្ខខណ្ឌ | អាចទទួលយកបានលុះត្រាតែកុងទ័រទិន្នផល និងសៀគ្វី OVP ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផងដែរ។ បើមិនដូច្នេះទេ សូមប្រើកម្មវិធីបំប្លែង Boost ។ |
នៅក្នុង សេណារីយ៉ូ A ការប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 300V នៅលើខ្សែ 12V គឺល្អណាស់។ អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លាស្ទិចក្រាស់ជាងមុន និងការទប់ធ្នូបានល្អជាង។ នៅក្នុង សេណារីយ៉ូ B ហានិភ័យគឺមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន។ សេណារីយ៉ូ C តំណាងឱ្យដីកណ្តាលដែលការកែប្រែអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានទិដ្ឋភាពរួមនៃសៀគ្វី - អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែបើកការហៅទូរស័ព្ទ និងព្រងើយកន្តើយនឹងការវាយតម្លៃវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍បំប្លែងនៅជាប់វានោះទេ។
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន ជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការកែប្រែគឺការទិញការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលអាចកម្មវិធីបាន ឬម៉ូឌុលជំហានឡើងជាក់លាក់ដែលធានាវ៉ុលគោលដៅដោយមិនធ្វើឱ្យខូចដល់ភាពសុចរិតនៃសមាសធាតុ។
ខណៈពេលដែលរូបវិទ្យាអនុញ្ញាតឱ្យមានការរំខានខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ការអនុវត្តល្អបំផុតផ្នែកវិស្វកម្មកំណត់ថាការវាយតម្លៃវ៉ុលនៅលើឧបករណ៍ភ្ជាប់ DC គឺជាដែនកំណត់រឹង មិនមែនជាការផ្តល់យោបល់ទេ។ អ្នកមិនអាច 'បង្កើន' សមត្ថភាពវ៉ុលរបស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយ; អ្នកគ្រាន់តែអាចធានាថាឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលអ្នកជ្រើសរើសត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ជាងវ៉ុលដែលអ្នកចង់រុញឆ្លងកាត់វា។
សូមចងចាំថាការបង្កើនវ៉ុលរបស់ប្រព័ន្ធគឺជាមុខងារនៃផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ថាមពល - មិនថាតាមរយៈ Trim pins, feedback hacks, ឬ Boost converters - មិនមែនជាដោតរាងកាយនោះទេ។ នៅពេលរចនា ឬកែប្រែប្រព័ន្ធ តែងតែផ្គូផ្គងការវាយតម្លៃឧបករណ៍ភ្ជាប់ទៅនឹងវ៉ុលប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក បូកនឹងរឹមសុវត្ថិភាព 20% ដើម្បីគណនាការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ន។ វិធីសាស្រ្តនេះធានានូវសុវត្ថិភាព ការអនុលោមភាព និងភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។
ចម្លើយ៖ បាទ ការប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានកម្រិតវ៉ុលខ្ពស់ជាងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកទាមទារ គឺតែងតែមានសុវត្ថិភាព។ ការវាយតម្លៃវ៉ុលតំណាងឱ្យសមត្ថភាពអ៊ីសូឡង់អតិបរមា។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ 20V នឹងងាយស្រួលដោះស្រាយ 12V ដោយគ្មានបញ្ហា។ អ៊ីសូឡង់គឺមានភាពរឹងមាំជាងការចាំបាច់ ដែលផ្តល់នូវរឹមសុវត្ថិភាពបន្ថែម។
ចម្លើយ៖ វាអាចដំណើរការដំបូង ប៉ុន្តែហានិភ័យនៃការបញ្ឆេះកំឡុងពេលបញ្ចូល និងការដកចេញកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ យូរៗទៅ ភាពតានតឹងនៃតង់ស្យុងខ្ពស់អាចបំផ្លាញអ៊ីសូឡង់ ហើយព្រឹត្តិការណ៍ដោតក្តៅណាមួយអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនង ឬរលាយលំនៅឋានប្លាស្ទិកដោយសារចរន្តអគ្គិសនីជាប់។
ចម្លើយ៖ ទេ រេស៊ីស្តង់អាចទម្លាក់ (កាត់បន្ថយ) វ៉ុលដោយបញ្ចេញថាមពលជាកំដៅ។ ដើម្បីបង្កើនវ៉ុល អ្នកត្រូវការសមាសធាតុប្តូរសកម្មដូចជា អាំងឌុចទ័រ និង IC ដែលមាននៅក្នុងឧបករណ៍បំប្លែង DC-DC Boost ។ ការបន្ថែមរេស៊ីស្តង់ជាស៊េរីជាមួយនឹងបន្ទុកនឹងបន្ថយវ៉ុលដែលមាននៅក្នុងឧបករណ៍។
A: នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលថេរដែល Power = Voltage × Current (P=VI) បាទ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើកម្មវិធីបម្លែងដើម្បីបង្កើន 12V ទៅ 24V នោះចរន្តដែលមានរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះពាក់កណ្តាល ដកការខាតបង់ប្រសិទ្ធភាពណាមួយនៅក្នុងដំណើរការបម្លែង។ អ្នកមិនអាចបង្កើតថាមពលបន្ថែមបានទេ។ អ្នកអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មចរន្តសម្រាប់វ៉ុលប៉ុណ្ណោះ។