មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-10 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការបរាជ័យនៃស្វ័យប្រវត្តិកម្មបណ្តោះអាសន្នធ្វើឱ្យវិស្វករខកចិត្តមិនចេះចប់។ កំណត់ឡើងវិញ PLC ដែលមិនអាចពន្យល់បានរំខានដល់ដំណើរការផលិតកម្មសំខាន់ៗ។ ការកេះតក្កវិជ្ជាដ៏ឈ្លាសវៃ និងការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារសាត់ ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាផលិតដ៏មានតម្លៃ។ ជារឿយៗយើងមើលរំលងមូលហេតុជាមូលដ្ឋាននៅពីក្រោយកំហុសឆ្គងទាំងនេះនៅក្នុងទូបញ្ជា 24VDC ។ ជាធម្មតាជនល្មើសដែលលាក់កំបាំង ទិន្នផលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ripple ។ ថាមពល DC កខ្វក់ធ្វើឱ្យអស្ថិរភាពបណ្តាញស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ វាបង្ខំសមាសធាតុរសើបឱ្យដំណើរការនៅខាងក្រៅប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនីដែលបានកំណត់របស់វា។
អត្ថបទនេះមានគោលបំណងវាយតម្លៃពីរបៀបដែលសំលេងរំខានអគ្គិសនីធ្វើឱ្យខូចស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងមូល។ អ្នកនឹងរៀនពីយន្តការពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការរំខានតក្កវិជ្ជាទាំងនេះ។ យើងក៏នឹងស្វែងយល់ពីរបៀបកំណត់ស្ថាបត្យកម្មថាមពលត្រឹមត្រូវផងដែរ។ ការសម្រេចចិត្តដែលមានការជូនដំណឹងនៅទីនេះ ការពារការឈប់សម្រាកម៉ាស៊ីនដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមិនបានរំពឹងទុកនៅក្នុងបរិក្ខាររបស់អ្នក។
ការកើនឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលលើសអាចបំពានកម្រិតតក្កវិជ្ជារបស់ PLC និងបន្ថយភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៏អាណាឡូកដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់។
ការអនុវត្តឧស្សាហកម្មស្តង់ដារទាមទារឱ្យមានការរញ៉េរញ៉ៃ និងសំឡេងរំខាននៅខាងក្រោម 1% នៃវ៉ុលលទ្ធផលបន្ទាប់បន្សំ (ឧទាហរណ៍ <120mVp-p សម្រាប់ប្រព័ន្ធ 24V) នៅក្រោមបន្ទុកពេញ។
ការវាយតម្លៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧស្សាហកម្មតម្រូវឱ្យមើលលើសពីតម្លៃនៃតារាងទិន្នន័យ 'ធម្មតា' ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែល ripple ដំណើរការនៅក្រោមបន្ទុកថាមវន្ត និងភាពតានតឹងកម្ដៅ។
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្លូវដែក DIN ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍បំប្លែង ESR កម្រិតទាប កាត់បន្ថយការរិចរិលរយៈពេលវែងដែលបណ្តាលមកពីភាពចាស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។
ភាពខុសប្រក្រតីនៃមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រិចប្រែយ៉ាងងាយស្រួលទៅជាការបាត់បង់អាជីវកម្មម៉ាក្រូស្កូប។ ការប្រែប្រួលវ៉ុលខ្លីៗអាចមានរយៈពេលត្រឹមតែពីរបីមីលីវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាអាចបញ្ឈប់បន្ទាត់វេចខ្ចប់ទាំងមូល។ ការឈប់សម្រាករបស់ម៉ាស៊ីនដោយមិនបានគ្រោងទុក មានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយនាទី។ គុណភាពបណ្តុំដែលចុះសម្រុងនឹងនាំឱ្យមានកាកសំណល់សម្ភារៈថ្លៃៗ។ ម៉ោងការងារវិនិច្ឆ័យកើនឡើងយ៉ាងលឿន ខណៈក្រុមថែទាំដេញតាមខ្មោចអគ្គិសនីមើលមិនឃើញ។
អ្នកបច្ចេកទេសតែងតែបន្ទោសកម្មវិធីបង្កប់ PLC មិនត្រឹមត្រូវ នៅពេលដែលមានកំហុសកើតឡើង។ ពួកវាអាចជំនួសឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាណាឡូកបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកគេបានភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញឡើងវិញដោយសង្ឃឹមថានឹងជួសជុលការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនង។ អន្តរាគមន៍ទាំងនេះបរាជ័យដោយសារតែពួកគេព្យាបាលរោគសញ្ញា។ ចំណុចបរាជ័យពិតប្រាកដគឺថាមពល DC កខ្វក់។ គ្មានការអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់អាចជួសជុលប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពលមិនស្ថិតស្ថេរបានទេ។ ខ្សែភ្លើងឡើងវិញមិនធ្វើអ្វីទេ ប្រសិនបើវ៉ុលប្រភពខ្លួនវាប្រែប្រួលខ្លាំង។
អ្នកត្រូវតែបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជោគជ័យដ៏តឹងរឹងសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មថាមពលដែលមានស្ថេរភាព។ ស្ថេរភាពពិតប្រាកដមានន័យថាវ៉ុលស្ថិតនៅយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងរង្វង់អត់ធ្មត់។ microprocessors រសើបត្រូវការថាមពល DC ថេរ។ ឧបករណ៍បំប្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថល (ADCs) ទាមទារកម្រាលសំឡេងស្អាត ដើម្បីដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ការរចនាជោគជ័យរក្សាប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះដោយមិនគិតពីជំហាននៃការផ្ទុកធ្ងន់។ នៅពេលដែលម៉ូទ័រធំមួយចាប់ផ្តើម ឡានក្រុង DC មិនត្រូវរអិល ឬរោទិ៍ទេ។ ការធានាគ្រឹះនេះលុបបំបាត់កំហុសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនអាចពន្យល់បានភាគច្រើន។
ការបញ្ចូលឌីជីថលនៅលើ 24VDC PLCs ពឹងផ្អែកលើកម្រិតវ៉ុលជាក់លាក់ដើម្បីអានស្ថានភាពតក្កវិជ្ជា។ យើងហៅកម្រិតទាំងនេះថា $V_{IL}$ (Voltage Input Low) និង $V_{IH}$ (Voltage Input High)។ PLC ធម្មតាអាចទទួលស្គាល់វ៉ុលណាមួយនៅក្រោម 5V ជាឡូជីខល '0' ។ វាអាចទទួលស្គាល់វ៉ុលលើសពី 15V ជាឡូជីខល '1'។ តំបន់រវាង 5V និង 15V គឺជាតំបន់ដែលមិនបានកំណត់។ រលកតង់ស្យុងខ្ពស់អាចរុញសញ្ញាត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលមិនបានកំណត់នេះ។ ប្រសិនបើសញ្ញា 24V ស្ថិរភាពជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងរលកអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរ PLC អាចនឹងអាន '0' មួយភ្លែត។ នេះបណ្តាលឱ្យមានការកេះមិនពិត។ ការបញ្ជូនតសុវត្ថិភាពអាចធ្វើដំណើរ។ អ្នកបន្តបន្ទាប់អាចរំលងជំហានសំខាន់មួយ។
PLCs ទំនើបមានបណ្តាញចម្រោះខាងក្នុង។ សៀគ្វីទាំងនេះជួយកម្ចាត់ភាពមិនប្រក្រតីអគ្គិសនីតិចតួច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកមិនអាចពឹងផ្អែកលើពួកគេទាំងស្រុងបានទេ។ ឧបករណ៍បញ្ជូនប្រេកង់ខ្ពស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពយ៉ាងងាយស្រួលឆ្លងកាត់តម្រងបញ្ចូលមូលដ្ឋាន។ រលកប្រេកង់ទាបធ្ងន់ធ្ងរ ផ្ទុកលើសចំណុះនៃកុងទ័រខាងក្នុង។ នៅពេលដែលសំលេងរំខានឆ្លងកាត់ភាពឯកោផ្នែកខាងមុខ វាធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធដំណើរការតក្កវិជ្ជាបឋម។ ការកំណត់ថាមពលត្រឹមត្រូវនៅប្រភពនៅតែជាការការពារដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។
សៀគ្វីអាណាឡូកទទួលរងការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងពីការច្រៀកខ្លាំង។ ស្តង់ដារ 0-10V ឬ 4-20mA រង្វិលជុំទាមទារស្ថេរភាពវ៉ុលដាច់ខាត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធដែលបកប្រែកម្លាំងរាងកាយទៅជាសញ្ញា 4-20mA សន្មត់ថាវ៉ុលមូលដ្ឋាននៅតែរាបស្មើឥតខ្ចោះ។ Ripple ចាក់បញ្ចូលការជ្រៀតជ្រែកដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងដំណើរការបកប្រែនេះ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបញ្ជូនសញ្ញាប្រែប្រួល។ ឧបករណ៍បញ្ជាបកស្រាយខុសអំពីការពិតជាក់ស្តែង។
ជាន់សំលេងរំខានកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវដំណោះស្រាយ ADC ។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទំនើបប្រើប្រាស់ 16-bit ឬសូម្បីតែ 24-bit ADCs សម្រាប់ការងារដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ ADC 16-bit ដែលដំណើរការលើ 10V reference មានទំហំ LSB Significant Bit (LSB) ប្រហែល 0.15mV។ ប្រសិនបើប្រភពថាមពលរបស់អ្នកចាក់ 50mV នៃ ripple វាមានប្រសិទ្ធភាពកប់សំលេងរំខានទាបបំផុត។ នេះណែនាំពីកំហុសក្នុងបរិមាណដែលមិនអាចទទួលយកបាន។ អ្នកចំណាយសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ 16 ប៊ីត ប៉ុន្តែទទួលបានតែដំណើរការ 8 ប៊ីតប៉ុណ្ណោះ។
ដំណោះស្រាយ ADC |
វ៉ុលយោង |
តម្លៃ LSB |
ផលប៉ះពាល់នៃ 50mV Ripple |
ដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាត់បង់ |
|---|---|---|---|---|
10 ប៊ីត |
10V |
9.76 mV |
លេប ~5 LSBs |
ការបាត់បង់កម្រិតស្រាល |
12 ប៊ីត |
10V |
2.44 mV |
លេប ~ 20 LSBs |
ការរិចរិលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ |
១៦ ប៊ីត |
10V |
0.15 mV |
លេប ~ 330 LSBs |
កំហុសក្នុងបរិមាណធ្ងន់ធ្ងរ |
ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មផ្តល់នូវមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់កម្រិតសំឡេងរំខានដែលអាចទទួលយកបាន។ ការអនុវត្តស្ដង់ដារទាមទារឱ្យមានការរំញ័រ ហើយសំលេងរំខាននៅតែមាននៅក្រោម 1% នៃវ៉ុលលទ្ធផលបន្ទាប់បន្សំ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម 24V ដ៏រឹងមាំ នេះមានន័យថារក្សាសំលេងរំខាននៅក្រោម 240mVp-p។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រឿងដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានគោលបំណងទាបជាងច្រើន។ បុព្វលាភ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឧស្សាហកម្ម ជាធម្មតាដាក់កម្រិត ripple តិចជាង 120mVp-p ។ បណ្តាញឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាថ្នាក់មន្ទីរពិសោធន៍ ទាមទារឱ្យមានការអត់ធ្មត់កាន់តែខ្លាំង។ ជារឿយៗពួកគេទាមទារការអនុវត្តអនុ 50mVp-p ដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ។
វិស្វករត្រូវតែអានតារាងទិន្នន័យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់។ អ្នកត្រូវតែបែងចែករវាងរលកប្រេកង់ទាប និងសំឡេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់។ រលកប្រេកង់ទាបជាធម្មតាមានប្រភពចេញពីមេ AC បញ្ចូល។ វាលេចឡើងពីរដងនៃប្រេកង់បន្ទាត់ (ឧទាហរណ៍ 100Hz ឬ 120Hz) ។ សំលេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់មានវត្ថុបុរាណនៃការប្តូរស្រួច។ ការកើនឡើងទាំងនេះកើតឡើងនៅប្រេកង់ប្តូររបស់និយតករ ដែលជាញឹកញាប់នៅចន្លោះ 50kHz និង 500kHz ។
ពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌសាកល្បងដែលបានរាយនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យជានិច្ច។ ការបញ្ជាក់ 'ធម្មតា' មានន័យតិចតួចណាស់នៅក្នុងបរិស្ថានដ៏អាក្រក់។ សួរខ្លួនឯងនូវសំណួរសំខាន់ៗទាំងនេះ៖
តើរលកត្រូវបានវាស់នៅកម្រិតបញ្ជូន 20MHz ដ៏តឹងរឹងឬ?
តើក្រុមហ៊ុនផលិតបានសាកល្បងគ្រឿងក្រោមបន្ទុកពេញ ឬបន្ទុកផ្នែកទេ?
តើការធ្វើតេស្តបានធ្វើឡើងនៅសីតុណ្ហភាពស្រាល 25°C ឬនៅសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាក់ស្តែង?
អ្នកក៏ត្រូវតែវាយតម្លៃការដោះដូរជាមូលដ្ឋានរវាងនិយតករលីនេអ៊ែរ និងការផ្លាស់ប្តូរ។ និយតករលីនេអ៊ែរផ្តល់នូវការរំញ័រទាបបំផុត។ ពួកគេបង្កើតសំឡេងរំខានស្ទើរតែសូន្យ។ ជាអកុសលពួកគេបង្កើតកំដៅលើសហើយខ្វះប្រសិទ្ធភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរនិយតករដំណើរការដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ពួកគេត្រជាក់នៅក្រោមបន្ទុកធ្ងន់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាបង្កើតសំឡេងរំខានពីការផ្លាស់ប្តូរ។ ពួកគេត្រូវការសមាសធាតុចម្រោះខាងក្នុងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីសម្អាតវ៉ុលលទ្ធផល។
ប្រភេទនិយតករ |
ប្រសិទ្ធភាពធម្មតា។ |
សំឡេងរោទិ៍ & ទិន្នផលសំឡេង |
ទិន្នផលកំដៅ (កំដៅ) |
កម្មវិធីល្អបំផុត |
|---|---|---|---|---|
លីនេអ៊ែរ |
30% - 50% |
ទាបខ្លាំង (<10mV) |
ខ្ពស់ណាស់។ |
ឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូ |
ការប្តូរ (SMPS) |
85% - 95% |
កម្រិតមធ្យម (50mV - 200mV) |
ទាប |
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មរោងចក្រ, PLCs |
លំហគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាធនធានដ៏ល្អមួយនៅក្នុងស្វ័យប្រវត្តិកម្មទំនើប។ ធម្មតាមួយ។ DIN Rail Power Supply ដំណើរការក្នុងកន្លែងមានឧបសគ្គ និងមិនមានខ្យល់ចេញចូល។ ឧបករណ៍ជាច្រើនអង្គុយជិតគ្នា។ នេះបង្កើតដង់ស៊ីតេកំដៅខ្ពស់។ កំដៅដើរតួជាសត្រូវចម្បងនៃអេឡិចត្រូនិចថាមពល។ ដង់ស៊ីតេកម្ដៅខ្ពស់ធ្វើឱ្យឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីតខាងក្នុងកាន់តែលឿន។ នៅពេលដែលអេឡិចត្រូលីតរាវហួតតាមពេលវេលា ភាពធន់នៃស៊េរីសមមូល (ESR) កើនឡើង។ ESR ខ្ពស់ដោយផ្ទាល់នាំទៅរកការកើនឡើងទិន្នផល។ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកអាចដំណើរការបានល្អឥតខ្ចោះនៅថ្ងៃដំបូង ប៉ុន្តែមិនអាចពន្យល់បានពីរឆ្នាំក្រោយ។
អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃឯកតាថាមពលនៅទូទាំងលក្ខណៈពិសេសក្នុងការគូសផែនទីវិមាត្រសំខាន់មួយចំនួនចំពោះលទ្ធផល។ អនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ៖
គុណភាព capacitor៖ រកមើលម៉ូដែលដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (105°C rated), capacitor ESR ទាប។ សមាសធាតុទាំងនេះទប់ទល់នឹងការរិចរិលកម្ដៅ និងរក្សាទម្រង់តង់ស្យុងរាបស្មើក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់។
ការឆ្លើយតបបន្ទុកថាមវន្ត៖ ការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែរក្សាបាននូវលក្ខណៈជាក់លាក់នៃការរំកិលរបស់វា ទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលមានការកើនឡើងភ្លាមៗក៏ដោយ។ បន្ទុកអាំងឌុចស្យុងដូចជា contactors និង solenoids ជារឿយៗឆេះនៅលើឡានក្រុង DC ដូចគ្នា។ ឯកតាថាមពលត្រូវតែងើបឡើងវិញភ្លាមៗដោយមិនបង្ហាញពីការធ្លាក់វ៉ុលធ្ងន់ធ្ងរ ឬរោទ៍។
ការត្រង EMI/RFI រួមបញ្ចូលគ្នា៖ រកមើលការត្រងនៅលើយន្តហោះយ៉ាងទូលំទូលាយ។ នេះធានាថាសំឡេងរំខាននៃការប្តូរប្រេកង់ខ្ពស់មិនហូរថយក្រោយទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ AC ។ វាក៏បញ្ឈប់សំលេងរំខានពីការកើនឡើងទៅមុខទៅក្នុងបន្ទះ logic PLC ដ៏ឆ្ងាញ់ផងដែរ។
កុំទិញឯកតាដែលមានថាមពលខ្ពស់បំផុត។ ការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរពេលខ្លះនាំឱ្យការគ្រប់គ្រងបន្ទុកកាន់តែខ្សោយ។ គ្រឿងជាច្រើនដំណើរការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងនៅពេលផ្ទុក 10% ជាងការផ្ទុក 80% ។ ផ្តោតដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើភាគរយនៃបទប្បញ្ញត្តិបន្ទុក។ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈពិសេសនៃការរំញ័រក្រោមសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃអតិបរមា។ ជាចុងក្រោយ សូមពិនិត្យមើលឯកសារ MTBF (Mean Time between Failures) ដើម្បីធានានូវភាពជឿជាក់រយៈពេលវែង។
ការវាស់សំលេងរំខានមិនត្រឹមត្រូវនាំវិស្វករចុះទៅផ្លូវវិនិច្ឆ័យខុស។ ការស៊ើបអង្កេត oscilloscope ស្ដង់ដារ ជារឿយៗបណ្តាលឱ្យមានកំហុសរង្វាស់ដ៏ធំ។ ជាធម្មតាពួកវាប្រើខ្សែដីដ៏វែងជាមួយនឹងឈុតសត្វក្រពើ។ ខ្សែវែងនេះដើរតួជាអង់តែន។ វាចាប់យកយ៉ាងសកម្មនូវការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកជុំវិញ (EMI) ពីដ្រាយប្រេកង់អថេរ និងការបញ្ជូនតនៅខាងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ អេក្រង់វិសាលភាពបង្ហាញការអាន ripple បំប៉ោងសិប្បនិម្មិត។
ដើម្បីជៀសវាងអន្ទាក់នេះ សូមប្រើ 'tip-and-barrel' ឬវិធី ground- Spring ។ យកឈុតដីស្តង់ដារចេញទាំងស្រុង។ ភ្ជាប់និទាឃរដូវដីទទេខ្លីដោយផ្ទាល់ទៅនឹងធុងស៊ើបអង្កេត។ ចុចការជួបប្រជុំគ្នានេះដោយផ្ទាល់ទល់នឹងស្ថានីយទិន្នផល។ នេះលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលអង់តែន។ អ្នកនឹងចាប់យកវ៉ុលពិតដែលមិនបំប៉ោង។
សូម្បីតែការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដ៏ល្អបំផុតក៏តម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការដាក់ពង្រាយត្រឹមត្រូវ។ ពិចារណាជំហានសំខាន់ៗទាំងនេះ អំឡុងពេលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី៖
បំបែកផ្លូវដើររបស់អ្នក។ កុំដំណើរការខ្សែសញ្ញាអាណាឡូកដែលរសើបស្របនឹងខ្សែថាមពល DC បច្ចុប្បន្នខ្ពស់ ឬមេ AC ។
ប្រើឧបករណ៍បំប្លែងកុងទ័រដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនៅជិតឧបករណ៍ដែលមានភាពរសើបខ្លាំង។
ដាក់ពង្រាយឧបករណ៍បំប្លែង DC-DC ជាក់លាក់ដើម្បីញែកថ្នាំងរង្វាស់សំខាន់។ នេះការពារសំឡេងរំខានពីឡានក្រុង 24V រួមគ្នាពីការបំពុលឧបករណ៍ជាក់លាក់របស់អ្នក។
ត្រូវដឹងពីហានិភ័យនៃការស្មុំកូនធ្ងន់ធ្ងរ។ ការអាប់ដេតអង្គភាពថាមពលដោយមិនដោះស្រាយបញ្ហាខ្សែភ្លើងជាមូលដ្ឋាននឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាសំលេងរំខានរបស់អ្នកទេ។ រង្វិលជុំដីតំណាងឱ្យការគំរាមកំហែងដ៏ធំចំពោះស្ថេរភាពស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ប្រសិនបើខុទ្ទកាល័យរបស់អ្នកទទួលរងពីសក្តានុពលដីដែលមានជម្លោះច្រើន នោះសំឡេងរំខាននឹងសាយភាយដោយមិនគិតពីគុណភាពផ្គត់ផ្គង់នោះទេ។ អ្នកត្រូវតែធានាបាននូវស្ថាបត្យកម្មដីផ្កាយតែមួយ។ មានតែពេលនោះទេ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលបានចម្រោះកម្រិតខ្ពស់អាចការពារ PLCs និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារបស់អ្នក។
រលកនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនមែនជាបាតុភូតអគ្គិសនីដ៏អាថ៌កំបាំងនោះទេ។ វាគឺជាអថេរដែលអាចវាស់វែងបានយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងអាចដោះស្រាយបានខ្ពស់។ វាកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវភាពជឿជាក់លើសលប់នៃឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់អ្នក។ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងរំខាននេះរារាំងការកំណត់ឡើងវិញដោយចៃដន្យ។ វារក្សាភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៃរង្វិលជុំត្រួតពិនិត្យអាណាឡូករបស់អ្នក។ ការមិនអើពើវាធានាឱ្យមានការខកចិត្ត និងបញ្ឈប់ការផលិតជាបន្តបន្ទាប់។
ចាត់វិធានការសកម្មនៅថ្ងៃនេះ ដើម្បីធានាបាននូវស្ថាបត្យកម្មម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ ជាដំបូង ពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ ប្រៀបធៀបដែនកំណត់រំញ័រដែលបានបញ្ជាក់របស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការអត់ធ្មត់វ៉ុលដ៏តឹងរឹងនៃ PLCs និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលបានដំឡើងរបស់អ្នក។ ទី២ កំណត់បច្ចេកទេសវាស់វែងត្រឹមត្រូវដោយប្រើវិធីសាស្ត្រចុងនិងធុង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាក់ស្តែង។ ជាចុងក្រោយ សូមពិចារណាអំពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅអង្គភាពផ្លូវដែក DIN ថ្នាក់ឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានត្រងយ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់ថ្នាំងបេសកកម្មសំខាន់ៗទាំងអស់។ ការវិនិយោគលើថាមពលស្អាតជាមុន ការពារការចំណាយលើការវិភាគដ៏ច្រើននៅពេលក្រោយ។
ចម្លើយ៖ បាទ។ នៅពេលដែល capacitors ខាងក្នុងចាស់ និងស្ងួត (ជាពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសក្តៅ) ភាពធន់នៃស៊េរីសមមូល (ESR) របស់ពួកគេកើនឡើង ដែលបណ្តាលឱ្យតង់ស្យុងកើនឡើងនៅពេលដែលឯកតាជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់វា។
ចម្លើយ៖ មិនត្រូវបានណែនាំទេ។ ការផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មខ្វះការច្រោះ EMI ដ៏រឹងមាំ និងការគ្រប់គ្រងការច្រេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលទាមទារសម្រាប់បរិស្ថានឧស្សាហកម្ម ដែលប្រថុយនឹងបញ្ហាតក្កវិជ្ជា PLC កំឡុងពេលមានការកើនឡើងអគ្គិសនីពីរោងចក្រ។
A: Ripple គឺជាបំរែបំរួលតាមកាលកំណត់ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងប្រេកង់ប្តូរ ឬប្រេកង់បន្ទាត់ AC ។ សំលេងរំខានបណ្តោះអាសន្នមានការកើនឡើងដោយចៃដន្យ ប្រេកង់ខ្ពស់ដែលជាធម្មតាបណ្តាលមកពីការប្តូរបន្ទុកអាំងឌុចទ័ល។ ទាំងពីរទាមទារវិធីសាស្រ្តចម្រោះផ្សេងគ្នា។