தயாரிப்பு-
வீடு / வலைப்பதிவுகள் / DC கனெக்டரின் அதிகபட்ச மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க முடியுமா?

DC கனெக்டரின் அதிகபட்ச மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க முடியுமா?

பார்வைகள்: 0     ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2025-12-10 தோற்றம்: தளம்

விசாரிக்கவும்

பேஸ்புக் பகிர்வு பொத்தான்
ட்விட்டர் பகிர்வு பொத்தான்
வரி பகிர்வு பொத்தான்
wechat பகிர்வு பொத்தான்
இணைக்கப்பட்ட பகிர்வு பொத்தான்
pinterest பகிர்வு பொத்தான்
whatsapp பகிர்வு பொத்தான்
இந்த பகிர்வு பொத்தானை பகிரவும்

பொறியாளர்கள் மற்றும் DIY ஆர்வலர்கள் இணைப்பு இடைமுகத்தின் 'அதிகபட்ச மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க முடியுமா' என்று கேட்கும்போது, ​​கேள்வி பெரும்பாலும் ஆபத்தான தெளிவின்மையைக் கொண்டுள்ளது. வழக்கமாக, இந்த வினவல் இரண்டு தனித்துவமான தொழில்நுட்ப பாதைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. முதலில், நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒன்றைத் தள்ளலாம் dc கனெக்டர் அதன் டேட்டாஷீட் மதிப்பீட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது-உதாரணமாக, 12Vக்கு மதிப்பிடப்பட்ட பீப்பாய் ஜாக் மூலம் 24Vயை கட்டாயப்படுத்துகிறதா? இரண்டாவதாக, தற்போதுள்ள இணைப்பான் மூலம் அதிக மின்னழுத்தத்தை வெளியிட, அப்ஸ்ட்ரீம் பவர் சப்ளை யூனிட்டை (PSU) மாற்ற முடியுமா?

இந்தக் காட்சிகளைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். கனெக்டரின் இன்சுலேஷன் வரம்புகளை தவறாக மதிப்பிடுவது மின்கடத்தா முறிவு, 'ஹாட் ப்ளக்கிங்' போது அபாயகரமான வளைவு மற்றும் UL அல்லது IEC போன்ற பாதுகாப்பு தரநிலைகளை உடனடியாக மீறுவதற்கு வழிவகுக்கும். இந்தக் கட்டுரை மின்னழுத்த மதிப்பீடுகளை மீறுவதற்கான பொறியியல் சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடுகிறது மற்றும் DC ரயில் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பதற்கான முறையான முறைகளை ஆராய்கிறது. நீங்கள் மதிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு விளிம்புகள் மற்றும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டிய இணக்க அபாயங்களை நாங்கள் வரையறுப்போம்.


முக்கிய எடுக்கப்பட்டவை

  • இணைப்பிகள் செயலற்றவை: மின்னழுத்தத்தை 'அதிகரிக்க' முடியாது ; பயன்படுத்தி இணைப்பியைப் ஒரு இணைப்பான் தாங்குமா என்பதை மட்டுமே நீங்கள் மதிப்பிட முடியும். அதிக கணினி மின்னழுத்தத்தைத்

  • மதிப்பீடு = காப்பு: DC இணைப்பிகளில் மின்னழுத்த மதிப்பீடுகள் மின்கடத்தா வலிமை மற்றும் க்ரீபேஜ் தூரத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன, தற்போதைய சுமந்து செல்லும் திறன் அல்ல.

  • டிரேட்டிங் கட்டாயம்: உற்பத்தியாளர் மின்னழுத்த மதிப்பீடுகளை மீறுவது பாதுகாப்புச் சான்றிதழ்களை வெற்றிடமாக்குகிறது மற்றும் இணைப்பான் உடனடியாக செயலிழக்காவிட்டாலும் கூட, வளைவு அபாயங்களை அதிகரிக்கிறது.

  • செயலில் உள்ள தீர்வுகள்: உண்மையில் ரயில் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க, நீங்கள் PSU பின்னூட்ட வளையத்தை (டிரிம்/பொட்டென்டோமீட்டர்) மாற்ற வேண்டும் அல்லது DC-DC பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டரைப் பயன்படுத்த வேண்டும், பிளக்கை மட்டும் மாற்ற வேண்டாம்.


DC இணைப்பான் மதிப்பீடுகளைப் புரிந்துகொள்வது: நீங்கள் விவரக்குறிப்பைத் தாண்ட முடியுமா?

என்பதை தீர்மானிக்க ஒரு dc இணைப்பான் அதிகரித்த மின்னழுத்தத்தைக் கையாள முடியும், தற்போதைய மற்றும் மின்னழுத்தத்தின் இயற்பியல் விளைவுகளை நீங்கள் வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும். மின்னோட்டம் (ஆம்ப்ஸ்) வெப்பத்தை உருவாக்கி, தொடர்புகளை உருகச் செய்யும் போது, ​​மின்னழுத்தம் (வோல்ட்) வீட்டின் காப்புத் திறன்களையும் கடத்திகளுக்கு இடையே உள்ள காற்று இடைவெளியையும் சோதிக்கிறது.

மின்னழுத்த மதிப்பீடு எதிராக தற்போதைய மதிப்பீடு

பல பயனர்கள் ஒரு இணைப்பான் இயந்திரத்தனமாக பொருந்தினால், அது மின்சாரம் இணக்கமானது என்று கருதுகின்றனர். 12V க்கு மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு நிலையான 2.1mm பீப்பாய் பலா 48V சக்தி மூலத்தை உடல் ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம், ஆனால் இது குறிப்பிடத்தக்க கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. மின்னழுத்த மதிப்பீடு ஒரு பரிந்துரை அல்ல; காப்புப் பொருள் கசிவு அல்லது முறிவுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காத நுழைவாயிலை இது வரையறுக்கிறது.

நீங்கள் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்போது, ​​உலோகத் தொடர்பையே வலியுறுத்த வேண்டாம் - நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை முனையங்களைப் பிரிக்கும் பிளாஸ்டிக் மின்கடத்தாவை அழுத்துங்கள். தற்போதைய மதிப்பீட்டை மீறுவது மின்தடை வெப்பமாக்கலிலிருந்து உடனடி தீ ஆபத்தை உருவாக்குகிறது, மின்னழுத்த மதிப்பீட்டை மீறுவது ஆர்சிங் மற்றும் ஃப்ளாஷ்ஓவரின் மறைந்த ஆபத்தை உருவாக்குகிறது.

தோல்வியின் இயற்பியல்: மின்கடத்தா முறிவு மற்றும் வளைவு

இரண்டு முக்கியமான இயற்பியல் கருத்துகள் மின்னழுத்த வரம்புகளை நிர்வகிக்கின்றன: க்ரீபேஜ் மற்றும் கிளியரன்ஸ்.

  • க்ரீபேஜ் என்பது இரண்டு கடத்தும் பகுதிகளுக்கு இடையில் உள்ள இன்சுலேடிங் பொருளின் மேற்பரப்பில் உள்ள குறுகிய தூரமாகும்.

  • கிளியரன்ஸ் . அந்த பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள காற்றின் மூலம் மிகக் குறுகிய தூரம்தான்

மின்னழுத்தம் உயரும் போது, ​​மின் ஆற்றல் இந்த இடைவெளிகளில் குதிக்க முடியும். நிலையான நிலைகளில், ஒரு இணைப்பான் அதன் மதிப்பீட்டை விட சற்று மேலே உள்ள மின்னழுத்தத்தில் உயிர்வாழக்கூடும். இருப்பினும், உண்மையான ஆபத்து 'ஹாட் பிளக்கிங்' போது வெளிப்படுகிறது-சாதனம் சக்தியை ஈர்க்கும் போது பிளக்கைத் துண்டிக்கிறது.

அதிக மின்னழுத்தங்கள் நீண்ட தூரத்தில் மின் வளைவுகளை நிலைநிறுத்துகின்றன. சுமையின் கீழ் 12V பிளக்கை இழுத்தால், தீப்பொறி மிகக் குறைவு. 12V க்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இணைப்பியைப் பயன்படுத்தி 48V பிளக்கை சுமையின் கீழ் இழுத்தால், ஒரு நீடித்த வில் உருவாகலாம். இந்த வளைவு உலோகத் தொடர்புகளைத் துளைக்கிறது, சுற்றியுள்ள பிளாஸ்டிக் உருகுகிறது, மேலும் இணைப்பான் பகுதிகளை ஒன்றாக இணைக்கலாம் அல்லது தீயை ஏற்படுத்தலாம். உங்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஹாட்-ஸ்வாப்பிங் தேவைப்பட்டால், இந்த தொடர்பு சிதைவைத் தடுக்க உற்பத்தியாளரின் மின்னழுத்த மதிப்பீடுகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும்.

'பாதுகாப்பு காரணி' கட்டுக்கதை

DIY எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு பொதுவான தவறான கருத்து என்னவென்றால், உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு பெரிய, மறைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு இடையகத்தை உருவாக்குகிறார்கள்-பெரும்பாலும் வதந்திகள் 50% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருக்கும். 30V க்கு மதிப்பிடப்பட்ட ஒரு இணைப்பான் உடனடியாக 35V இல் ஃபிளாஷ் ஆகாமல் போகலாம், இந்த ஆவணமற்ற விளிம்பை நம்புவது மோசமான பொறியியல் ஆகும்.

உற்பத்தியாளர்கள் ஈரப்பதம், தூசி குவிப்பு மற்றும் பொருள் வயதானது உள்ளிட்ட மோசமான சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்புகளை அமைக்கின்றனர். 24V இல் இயங்கும் '12V' கனெக்டர் சுத்தமான, உலர்ந்த ஆய்வகத்தில் செயல்படலாம் ஆனால் ஈரமான வயல் சூழலில் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் வகையில் தோல்வியடையும். நம்பகமான பொறியியல் தரவுத்தாள் அதிகபட்சத்தை கடினமான வரம்பாகக் கருதுகிறது, பேச்சுவார்த்தைக்கான தொடக்கப் புள்ளி அல்ல.


மூலத்தை மாற்றியமைத்தல்: விநியோகத்தில் வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை அதிகரித்தல்

இணைப்பிற்கு உணவளிக்கும் மின்சார விநியோகத்தின் உண்மையான வெளியீட்டை மாற்றுவதே உங்கள் இலக்காக இருந்தால், நீங்கள் செயலற்ற கூறு தேர்விலிருந்து செயலில் உள்ள சுற்று மாற்றத்திற்கு நகர்கிறீர்கள். பங்கு பொதுத்துறை நிறுவனம் வழங்குவதை விட ஒரு சாதனத்திற்கு சற்றே கூடுதல் 'ஹெட்ரூம்' தேவைப்படும்போது இது அடிக்கடி அவசியமாகிறது.

முறை 1: டிரிம்/சென்ஸ் பின் (தொழில்முறை அணுகுமுறை)

TDK-Lambda அல்லது Mean Well போன்ற உயர்தர தொழில்துறை மின்சாரம், பெரும்பாலும் பிரத்யேக 'டிரிம்' முனையத்தை உள்ளடக்கியது. இந்த அம்சம் பாதுகாப்பான, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த சரிசெய்தலுக்கு அனுமதிக்கிறது.

தர்க்கம் நேரடியானது: டிரிம் முள் மற்றும் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க எதிர்மறை வெளியீடு (-Vout) அல்லது அதைக் குறைக்க நேர்மறை வெளியீடு (+Vout) இடையே வெளிப்புற மின்தடையை இணைக்கிறீர்கள். இந்த முறை பிசிபியை ஹேக் செய்யாமல் உள் கட்டுப்பாட்டு வளையத்தால் பார்க்கப்படும் குறிப்பு மின்னழுத்தத்தை மாற்றுகிறது.

இருப்பினும், இயற்பியல் இன்னும் வரம்புகளை விதிக்கிறது. இந்த சரிசெய்தல்கள் பொதுவாக +/- 10% முதல் 20% வரையிலான வரம்பிற்குள் கட்டுப்படுத்தப்படும். இந்த வரம்பிற்கு அப்பால் தள்ளுவது மின்மாற்றி மையத்தை நிறைவு செய்யும் அல்லது மாற்றும் MOSFET களை அதிக வெப்பமாக்குகிறது, ஏனெனில் கடமை சுழற்சி வடிவமைப்பு அளவுருக்களை மீறுகிறது.

முறை 2: பின்னூட்ட எதிர்ப்பாளர்களை மாற்றுதல் (DIY/ஹேக் அணுகுமுறை)

நுகர்வோர் தர பவர் அடாப்டர்கள் அரிதாக டிரிம் பின்களை வழங்குகின்றன. அதற்குப் பதிலாக, அவை பெரும்பாலும் நம்பியிருக்கின்றன . TL431 ஷன்ட் ரெகுலேட்டர் அல்லது அதைப் போன்ற பின்னூட்ட ICகளை ஆர்வலர்கள் அடிக்கடி இந்த சப்ளைகளை 'ஹேக்' செய்வதன் மூலம் வோல்டேஜ் டிவைடர் நெட்வொர்க்கை (R1 மற்றும் R2) ரெஃபரன்ஸ் பின்னுக்கு ஊட்டுகிறார்கள்.

இந்த மின்தடையங்களின் விகிதத்தை மாற்றியமைப்பதன் மூலம், கட்டுப்படுத்தியை அதன் உள் குறிப்புடன் (Vref) பொருத்துவதற்கு அதிக மின்னழுத்தத்தை வெளியிடும்படி கட்டாயப்படுத்தலாம், பொதுவாக 2.5V. ஆட்சி சூத்திரம்:

Vout = Vref × (1 + R1/R2)

மறைக்கப்பட்ட அபாயங்கள்:

  1. மின்தேக்கி வெடிப்பு: வெளியீட்டு மின்தேக்கிகள் குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தங்களுக்கு மதிப்பிடப்படுகின்றன (எ.கா., 12V வழங்கல் பெரும்பாலும் 16V மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்துகிறது). வெளியீட்டை 18V க்கு அதிகரிப்பது இந்த மின்தேக்கிகளை வெளியேற்ற அல்லது வெடிக்கச் செய்யும்.

  2. OVP தூண்டுதல்: திறமையான மின்வழங்கல்களில் ஓவர்-வோல்டேஜ் பாதுகாப்பு (OVP), பெரும்பாலும் ஜீனர் டையோட்களுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க நீங்கள் பின்னூட்ட வளையத்தை வெற்றிகரமாக ஹேக் செய்தால், OVP சர்க்யூட் இதை ஒரு தவறு என்று விளக்கி உடனடியாக யூனிட்டை மூடலாம் (தாழ்த்தல்).


கணினி நிலை தீர்வுகள்: பூஸ்ட் மாற்றிகள் மற்றும் சுமை பகிர்வு

பவர் சப்ளை இன்டர்னல்களை உங்களால் மாற்ற முடியாது, மற்றும் சாதனத்தின் முடிவில் அதிக மின்னழுத்தம் தேவைப்படும் போது, ​​வெளிப்புற இடவியல் மாற்றங்கள் பாதுகாப்பான மாற்றீட்டை வழங்குகின்றன.

DC-DC பூஸ்ட் மாற்றிகள்

PSU வழக்கைத் திறக்காமல் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பதற்கான மிகவும் நம்பகமான வழி DC-DC பூஸ்ட் மாற்றியை வைப்பதாகும் . பிறகு , DC இணைப்பிற்குப் இந்த தொகுதி நிலையான உள்ளீட்டை (எ.கா., 12V) எடுத்து தேவையான நிலைக்கு (எ.கா., 24V) உயர்த்துகிறது.

ஒரு அடிப்படை வர்த்தகம் உள்ளது: பவர் பேலன்ஸ் (முள் = Pout) . நீங்கள் ஆற்றலை உருவாக்க முடியாது. நீங்கள் மின்னழுத்தத்தை இரட்டிப்பாக்கினால், கிடைக்கும் மின்னோட்டத்தை பாதியாகக் குறைக்கலாம் (செயல்திறன் இழப்புகளை கழித்தல்). எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 12V/2A சப்ளை (24W) இருந்தால், அதை 24V ஆக உயர்த்தினால், வெளியீட்டில் அதிகபட்சம் 1A கிடைக்கும்.

ஒரு பூஸ்ட் மாட்யூலைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, ​​இன்புட் சைட் மின்னோட்டத்தைக் கையாளும் அளவுக்கு தூண்டல் செறிவூட்டல் மின்னோட்ட மதிப்பீடு அதிகமாக இருப்பதை உறுதிசெய்யவும், இது வெளியீட்டு மின்னோட்டத்தை விட எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும்.

தொடர் ஸ்டாக்கிங் (தி 'ஸ்மார்ட்' கலவை)

மற்றொரு முறையானது, இரண்டு DC மூலங்களை அவற்றின் மின்னழுத்தங்களைத் தொகுக்க இணைப்பதை உள்ளடக்குகிறது-உதாரணமாக, 24V அடைய இரண்டு 12V செங்கற்களை சங்கிலியால் பிணைப்பது. பேட்டரிகள் எவ்வாறு தொடர்களில் அடுக்கி வைக்கப்படுகின்றன என்பதை இது பிரதிபலிக்கிறது.

முக்கியமான எச்சரிக்கை: தனிமைப்படுத்தல் முக்கியமானது. DC வெளியீடுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே இந்த நுட்பம் செயல்படும் ( மிதக்கும் தரை). இரண்டு சப்ளைகளின் எதிர்மறை டெர்மினல்களும் எர்த் கிரவுண்டுடன் (டெஸ்க்டாப் பிசி சப்ளைகளில் பொதுவானது) இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அவற்றைத் தொடரில் இணைப்பது, கிரவுண்ட் லூப் முழுவதும் முதல் சப்ளையைக் குறைக்கும், இதனால் உடனடியாக தோல்வி ஏற்படும்.

நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட விநியோகத்தைத் தொடர்ந்தால், ஒவ்வொரு விநியோகத்தின் வெளியீட்டிலும் தலைகீழ்-சார்பு டையோட்களை நிறுவ வேண்டும். பவர்-ஆன் செய்யும் போது ஒரு சப்ளை மற்றொன்றை விட மெதுவாகத் தொடங்கினால், இந்த டையோட்கள் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் சேதத்தைத் தடுக்கின்றன.


இணக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு: 'சரியான அளவு' க்கான வணிக வழக்கு

இயற்பியலுக்கு அப்பால், வணிக தயாரிப்புகள் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதன் விவரக்குறிப்புகளுக்கு வெளியே ஒரு கூறுகளைப் பயன்படுத்துவது பொறுப்பு மற்றும் சந்தை அணுகலுக்கான தீவிர தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.

UL/IEC பரிசீலனைகள்

IEC 62368-1 (IEC 60950ஐ மாற்றியமைத்தது) போன்ற பாதுகாப்புத் தரநிலைகளில் கடுமையான 'நோக்கம் கொண்ட பயன்பாடு' உட்பிரிவுகள் உள்ளன. தீ விசாரணையில் தெரியவந்தால் ஏ 30V க்கு மதிப்பிடப்பட்ட dc இணைப்பான் 48V அமைப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டது, தயாரிப்பு தானாகவே இணங்கவில்லை. இது UL/CE அடையாளங்களை வெற்றிடமாக்குகிறது மற்றும் தயாரிப்பு திரும்பப்பெற வழிவகுக்கும்.

வணிகங்களுக்கு, இது பொறுப்புக் காப்பீட்டையும் பாதிக்கிறது. உற்பத்தியாளர் விவரக்குறிப்புகளுக்கு வெளியே மாற்றியமைக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கோரிக்கைகளை காப்பீட்டாளர்கள் மறுக்கலாம்.

'இதைச் செயல்படச் செய்வதன்' மற்றும் மாற்றுதலுக்கான செலவு

பவர் தீர்வை ஹேக் செய்யலாமா அல்லது சரியானதை வாங்கலாமா என்பதைத் தீர்மானிக்கும்போது, ​​மொத்த உரிமைச் செலவு (TCO) பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். ஒரு பொறியாளர் பின்னூட்டக் கண்ணி, மின்தேக்கிகளை மாற்றுதல் மற்றும் மின்கடத்தா வலிமையைச் சோதித்தல் ஆகியவற்றில் செலவழிக்கும் நேரம், பிரத்யேக 24V அல்லது 48V மின் விநியோகத்தை வாங்குவதை விட உழைப்பில் அதிகமாக செலவாகும்.

பரிந்துரை: வணிக முன்மாதிரிகள் மற்றும் இறுதி தயாரிப்புகளுக்கு, அதிக மின்னழுத்த அமைப்பினால் ஏற்படும் களத் தோல்விகளின் அபாயத்தைத் தணிப்பதை விட, சரியான மதிப்பீடுகளுடன் PSU மற்றும் இணைப்பானைக் குறிப்பிடுவது மலிவானது.


முடிவெடுக்கும் கட்டமைப்பு: நான் மாற்றியமைக்கிறேனா, மாற்றுகிறேனா அல்லது மாற்றியமைக்கிறேனா?

சரியான செயலைச் சுருக்கமாகக் கூற, உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் பின்வரும் முடிவு மேட்ரிக்ஸைப் பயன்படுத்தவும்.

காட்சி தீர்ப்பு ஏன்?
காட்சி A: உயர்-ரேட்டட் கனெக்டர், குறைந்த மின்னழுத்த பயன்பாடு
(எ.கா., 12Vக்கு 300V மதிப்பிடப்பட்ட இணைப்பியைப் பயன்படுத்துதல்)
பாதுகாப்பானது இணைப்பான் சிறந்த காப்பு மற்றும் வலிமையைக் கொண்டுள்ளது. இது நல்ல முறையில் 'ஓவர் இன்ஜினியரிங்' ஆகும்.
சினாரியோ பி: குறைந்த மதிப்பிடப்பட்ட இணைப்பான், உயர் மின்னழுத்த பயன்பாடு
(எ.கா., PD பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் 20Vக்கான நிலையான USB இணைப்பியைப் பயன்படுத்துதல்)
பாதுகாப்பற்றது / பரிந்துரைக்கப்படவில்லை வளைவு, பிளாஸ்டிக் சிதைவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கமின்மை ஆகியவற்றின் அதிக ஆபத்து.
காட்சி C: மாற்றம் மூலம் PSU வெளியீட்டை அதிகரிப்பது
(எ.கா., 12V முதல் 15V வரை அதிகரிக்க மின்தடையங்களை மாற்றுதல்)
நிபந்தனை வெளியீட்டு மின்தேக்கிகள் மற்றும் OVP சுற்றுகளும் மேம்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இல்லையெனில், பூஸ்ட் மாற்றியைப் பயன்படுத்தவும்.

காட்சி பகுப்பாய்வு

இல் காட்சி A , 12V லைனில் 300Vக்கு மதிப்பிடப்பட்ட இணைப்பியைப் பயன்படுத்துவது மிகச் சிறந்தது. தடிமனான பிளாஸ்டிக் மற்றும் சிறந்த வில் அடக்குமுறையிலிருந்து நீங்கள் பயனடைகிறீர்கள். இல் காட்சி B , நம்பகமான செயல்பாட்டிற்கு ஆபத்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. சினாரியோ சி என்பது மாற்றியமைக்கக்கூடிய நடுநிலையைக் குறிக்கிறது, ஆனால் சுற்றுக்கு முழுமையான பார்வை தேவைப்படுகிறது - நீங்கள் ஒரு டயலைத் திருப்பி, அதற்கு அடுத்துள்ள மின்தேக்கிகளின் மின்னழுத்த மதிப்பீட்டைப் புறக்கணிக்க முடியாது.

பெரும்பாலான பயனர்களுக்கு, மாற்றத்திற்கான சிறந்த மாற்று, ஒரு நிரல்படுத்தக்கூடிய மின்சாரம் அல்லது ஒரு பிரத்யேக ஸ்டெப்-அப் தொகுதியை வாங்குவது ஆகும், இது கூறுகளின் ஒருமைப்பாட்டை சமரசம் செய்யாமல் இலக்கு மின்னழுத்தத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.


முடிவுரை

இயற்பியல் மின் அமைப்புகளில் சில தளர்வுகளை அனுமதிக்கும் அதே வேளையில், பொறியியல் சிறந்த நடைமுறைகள் DC இணைப்பிகளில் மின்னழுத்த மதிப்பீடுகள் கடினமான வரம்புகள், பரிந்துரைகள் அல்ல. நீங்கள் இணைப்பியின் மின்னழுத்த திறனை 'அதிகரிக்க' முடியாது; நீங்கள் தேர்வுசெய்யும் இணைப்பான், அதன் வழியாகத் தள்ள உத்தேசித்துள்ள மின்னழுத்தத்தை விட அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதை மட்டுமே உறுதிசெய்ய முடியும்.

கணினி மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பது என்பது பவர் சப்ளை டோபாலஜியின் செயல்பாடாகும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் - டிரிம் பின்கள், பின்னூட்ட ஹேக்குகள் அல்லது பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர்கள் மூலமாக இருந்தாலும் - இயற்பியல் பிளக் அல்ல. ஒரு அமைப்பை வடிவமைக்கும் போது அல்லது மாற்றியமைக்கும் போது, ​​எப்போதும் உங்கள் இயக்க மின்னழுத்தத்துடன் இணைப்பான் மதிப்பீட்டையும் , 20% பாதுகாப்பு விளிம்பையும் பொருத்தவும். நிலையற்ற ஸ்பைக்குகளைக் கணக்கிட இந்த அணுகுமுறை பாதுகாப்பு, இணக்கம் மற்றும் நீண்ட கால நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.


அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கே: 12V சாதனத்திற்கு 20V DC இணைப்பியைப் பயன்படுத்தலாமா?

ப: ஆம், உங்கள் கணினிக்குத் தேவைப்படுவதை விட அதிக மின்னழுத்த மதிப்பீட்டைக் கொண்ட இணைப்பியைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் பாதுகாப்பானது. மின்னழுத்த மதிப்பீடுகள் அதிகபட்ச காப்பு திறனைக் குறிக்கின்றன. 20V கனெக்டர் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் 12V ஐ எளிதில் கையாளும். இன்சுலேஷன் தேவையானதை விட மிகவும் வலுவானது, இது கூடுதல் பாதுகாப்பு விளிம்பை வழங்குகிறது.

கே: நான் 12V மதிப்பிடப்பட்ட பீப்பாய் பலா மூலம் 24V ஐ வைத்தால் என்ன நடக்கும்?

ப: இது ஆரம்பத்தில் வேலை செய்யலாம், ஆனால் செருகும் மற்றும் அகற்றும் போது வளைவு ஏற்படும் ஆபத்து கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. காலப்போக்கில், அதிக மின்னழுத்த அழுத்தமானது இன்சுலேஷனைச் சிதைத்துவிடும், மேலும் எந்தவொரு சூடான-பிளக்கிங் நிகழ்வும் தொடர்புகளைத் துளைக்கலாம் அல்லது நீடித்த மின் வளைவுகள் காரணமாக பிளாஸ்டிக் வீடுகளை உருகச் செய்யலாம்.

கே: மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க மின்தடையைப் பயன்படுத்தலாமா?

ப: இல்லை, மின்தடையங்கள் ஆற்றலை வெப்பமாகச் சிதறடிப்பதன் மூலம் மட்டுமே மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்க முடியும் (குறைக்க). மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க, DC-DC பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர்களில் காணப்படும் தூண்டிகள் மற்றும் ICகள் போன்ற செயலில் உள்ள மாறுதல் கூறுகள் உங்களுக்குத் தேவை. சுமையுடன் தொடரில் மின்தடையைச் சேர்ப்பது சாதனத்திற்குக் கிடைக்கும் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.

கே: மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பது தற்போதைய திறனைக் குறைக்கிறதா?

ப: மின்னழுத்தம் × மின்னோட்டம் (P=VI) இருக்கும் ஒரு நிலையான மின் அமைப்பில், ஆம். 12V முதல் 24V வரை அதிகரிக்க நீங்கள் ஒரு மாற்றியைப் பயன்படுத்தினால், உங்கள் தற்போதைய மின்னோட்டம் பாதியாகக் குறையும், மாற்றும் செயல்பாட்டில் ஏதேனும் திறன் இழப்புகளைக் கழிக்கவும். நீங்கள் அதிக சக்தியை உருவாக்க முடியாது; மின்னழுத்தத்திற்கான மின்னோட்டத்தை மட்டுமே நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

எங்களைப் பற்றி

டோடெக் 2005 இல் நிறுவப்பட்டது, 9000 சதுர மீட்டருக்கும் அதிகமான திட்டப் பரப்பளவு கொண்டது. 50க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் 200 ஆபரேட்டர்கள்.
 

விரைவு இணைப்புகள்

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

சேர்: 14F, கட்டிடம் 10, 52# Fuhai சாலை, Xiagang சமூகம், ChangAn டவுன், Dongguan நகரம், குவாங்டாங் மாகாணம், சீனா 523875
தொலைபேசி: +86- 18676936608
தொலைபேசி: +86-769-81519919
மின்னஞ்சல்:  cma@totekinternational.com
 
பதிப்புரிமை © 2023 Totek. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. தள வரைபடம்  | மூலம் தொழில்நுட்பம் leadong.com